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JP7295878B2 - Signaling of alternative modulation coding schemes - Google Patents

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Description

相互参照
本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2018年8月31日に出願された「SIGNALING OF ALTERNATIVE MODULATION CODING SCHEMES」と題するBAIらによる米国特許出願第16/119,904号、および2018年4月5日に出願された「SIGNALING OF ALTERNATIVE MODULATION CODING SCHEMES」と題するBAIらによる米国仮特許出願第62/653,497号の利益を主張する。
CROSS-REFERENCE This patent application is entitled "SIGNALING OF ALTERNATIVE MODULATION CODING SCHEMES," filed August 31, 2018, each of which is assigned to the assignee of this application and is expressly incorporated herein by reference in its entirety. No. 16/119,904 by BAI et al. entitled, and U.S. Provisional Patent Application No. 62/653,497 by BAI et al. claim.

以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、代替的な変調コーディング方式(MCS)のシグナリングに関する。 The following relates generally to wireless communications, and more particularly to alternative modulation coding scheme (MCS) signaling.

ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例には、Long Term Evolution(LTE)システム、LTE-Advanced(LTE-A)システムまたはLTE-A Proシステムなどの第4世代(4G)システム、およびNew Radio(NR)システムと呼ばれることがある第5世代(5G)システムがある。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、または離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM)などの技法を利用し得る。ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(UE)として知られていることがある複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局またはネットワークアクセスノードを含み得る。基地局は、ダウンリンクおよびアップリンクを介してモバイルデバイス(たとえば、UE)と通信し得る。ダウンリンク(または、順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指すことがあり、アップリンク(または、逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指すことがある。 Wireless communication systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be able to support communication with multiple users by sharing available system resources (eg, time, frequency, and power). Examples of such multiple-access systems include Long Term Evolution (LTE) systems, Fourth Generation (4G) systems such as LTE-Advanced (LTE-A) or LTE-A Pro systems, and New Radio (NR) There is a fifth generation (5G) system that is sometimes called a system. These systems are code division multiple access (CDMA), time division multiple access (TDMA), frequency division multiple access (FDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM). ) can be used. A wireless multiple-access communication system may include a number of base stations or network access nodes that each simultaneously support communication for multiple communication devices, sometimes known as user equipments (UEs). . Base stations may communicate with mobile devices (eg, UEs) via downlinks and uplinks. The downlink (or forward link) can refer to the communication link from base stations to UEs, and the uplink (or reverse link) can refer to the communication link from UEs to base stations.

通信の間、ワイヤレスデバイス(たとえば、基地局、UEなど)は、異なるシステム需要に対処するために、異なる変調コーディング方式(MCS)(たとえば、変調方式、コーディングレート、トランスポートブロックサイズ(TBS)、空間ストリームなどの異なる実装形態)を利用することがある。たとえば、より高いコーディングレートは、データスループットの向上と関連付けられ得るが、干渉およびマルチパスの問題に対してより敏感であることがあり、一方でより低いコーディングレートは、よりロバストな通信をもたらし得るが、より低いデータレートと関連付けられ得る。いくつかの例では、基地局およびUEは、アップリンク送信およびダウンリンク送信のために使用すべきMCSを決定するために、MCSテーブルにアクセスし得る。しかしながら、ワイヤレス通信システムは追加のMCSもサポートすることがあり、標準的なまたはデフォルトのMCSテーブルは、通信システムによりサポートされ得るこれらの代替的なMCSを考慮したデータエントリ(たとえば、MCS値)を含まないことがある。したがって、これらの代替的なMCS(たとえば、デフォルトテーブルに含まれないMCS値)の決定および指示のための改善された技法が望まれ得る。 During communication, wireless devices (e.g., base stations, UEs, etc.) may select different modulation coding schemes (MCS) (e.g., modulation scheme, coding rate, transport block size (TBS), different implementations such as spatial streams). For example, higher coding rates may be associated with improved data throughput, but may be more sensitive to interference and multipath issues, while lower coding rates may result in more robust communications. may be associated with lower data rates. In some examples, base stations and UEs may access MCS tables to determine the MCS to use for uplink and downlink transmissions. However, a wireless communication system may also support additional MCSs, and a standard or default MCS table may include data entries (e.g., MCS values) that allow for these alternative MCSs that may be supported by the communication system. may not be included. Accordingly, improved techniques for determining and indicating these alternative MCSs (eg, MCS values not included in the default table) may be desired.

説明される技法は、代替的な変調コーディング方式(MCS)のシグナリングをサポートする改善された方法、システム、デバイス、および装置に関する。一般に、説明される技法は、代替的なMCS(たとえば、デフォルトリストまたはデフォルトMCSテーブルと関連付けられないMCS値またはMCSインデックス)をワイヤレスデバイスが示して決定することを可能にする。すなわち、通信(たとえば、たとえば、ダウンリンク制御情報(DCI)を搬送する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信、アップリンク許可を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信など)は、後続の通信のための代替的なMCSを示す情報を(たとえば、MCSフィールドおよび予備フィールドに)含み得る。たとえば、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を用いてスクランブリングされるDCIメッセージ、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージなどは、ランダムアクセス手順における後続のメッセージのための(たとえば、RAR、RRC接続要求などのための)代替的なMCSを示し得る。 The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatus that support alternative modulation coding scheme (MCS) signaling. In general, the described techniques enable wireless devices to indicate and determine alternative MCSs (eg, MCS values or indices not associated with a default list or default MCS table). That is, communications (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) transmissions carrying downlink control information (DCI), physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions carrying uplink grants, etc.) may include information (eg, in the MCS field and the reserved field) that indicates an alternative MCS for the . For example, DCI messages scrambled with Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Random Access Response (RAR) messages, etc. are used for subsequent messages in the random access procedure (e.g., RAR, RRC connection request, etc.) may indicate an alternative MCS.

代替的なMCSは、送信に(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIに、RARメッセージに、など)MCSフィールドおよび予備フィールドを含めることによって搬送され得る。たとえば、予備フィールドは、(たとえば、コードレートなどの示されるMCSの1つまたは複数の態様を示されるスケーリング係数と乗算することによって)代替的なMCSを示しまたは決定するために、MCSフィールドにより示されるMCSとともに使用され得るスケーリング係数を示し得る。他の例では、予備フィールドは、代替的な(たとえば、非デフォルト)MCSテーブルの使用を示し得る。予備フィールドは、MCSフィールドによって示されるMCSインデックスとともに使用され得る代替的なMCSテーブルの指示を含み得る(たとえば、MCSフィールドによって示されるMCSインデックスは、代替的なMCSを決定するために示される代替的なMCSテーブルとともに使用され得る)。代替的に、予備フィールド自体が、代替的なMCSフィールドと関連付けられるMCSインデックスを示し得る(たとえば、MCSフィールドは、いくつかの場合、代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを予備フィールドが示すことを示すために、使用されず、またはすべて0に設定され得る)。 An alternative MCS may be conveyed by including an MCS field and a reserved field in the transmission (eg, in the RA-RNTI scrambled DCI, in the RAR message, etc.). For example, the Reserved field is indicated by the MCS field to indicate or determine an alternative MCS (e.g., by multiplying one or more aspects of the indicated MCS, such as code rate, by an indicated scaling factor). may indicate a scaling factor that may be used with the MCS to be used. In other examples, the reserved field may indicate the use of an alternative (eg, non-default) MCS table. The reserved field may contain an indication of an alternative MCS table that may be used with the MCS index indicated by the MCS field (e.g., the MCS index indicated by the MCS field may be used to determine the alternative MCS indicated by the MCS index). can be used with any MCS table). Alternatively, the reserved field itself may indicate the MCS index associated with the alternative MCS field (e.g., the MCS field may in some cases indicate the MCS index associated with the alternative MCS table). not used or may be set to all 0s to indicate

ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、MCS値のデフォルトセットを特定するステップと、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信するステップとを含んでもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。方法はさらに、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信するステップを含み得る。 A method of wireless communication is described. The method may include identifying a default set of MCS values, and receiving, at the UE, a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating that the MCS value for PDSCH transmission is MCS Provide an indication of whether it is included in the default set of values. The method may further include receiving a PDSCH transmission from the base station based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子的に通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、装置に、MCS値のデフォルトセットを特定させ、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信させるようにプロセッサによって実行可能であってもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。命令はさらに、装置に、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信させるように、プロセッサによって実行可能であり得る。 An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a processor, memory in electronic communication with the processor, and instructions stored in the memory. The instructions may be executable by the processor to cause a device to specify a default set of MCS values and to receive, at a UE, a DCI message containing an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for PDSCH transmissions. is included in the default set of MCS values. The instructions may also be executable by the processor to cause the device to receive PDSCH transmissions from the base station based on the default set of MCS values and scaling factors.

ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、MCS値のデフォルトセットを特定するための手段と、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信するための手段とを含んでもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。装置はさらに、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信するための手段を含み得る。 Another apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include means for identifying a default set of MCS values and means for receiving, at a UE, a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for PDSCH transmission. An indication of whether the MCS value is included in the default set of MCS values is provided. The apparatus can further include means for receiving PDSCH transmissions from a base station based on the default set of MCS values and scaling factors.

ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、MCS値のデフォルトセットを特定し、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信するようにプロセッサによって実行可能な命令を含んでもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。コードはさらに、プロセッサに、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信させるように動作可能な命令を含み得る。 A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by the processor to identify a default set of MCS values and to receive, at the UE, a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for PDSCH transmission. An indication of whether the MCS value is included in the default set of MCS values is provided. The code may further include instructions operable to cause the processor to receive PDSCH transmissions from the base station based on the default set of MCS values and scaling factors.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信はRARメッセージを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、基地局にランダムアクセスプリアンブルを送信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、RARメッセージはランダムアクセスプリアンブルに応答したものであってもよい。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, PDSCH transmissions include RAR messages. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein may further include acts, features, means, or instructions for transmitting a random access preamble to a base station; The RAR message may be in response to a random access preamble.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RARメッセージは、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、DCIメッセージは、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI-RNTI)、ページング無線ネットワーク一時識別子(P-RNTI)、または一時セル無線ネットワーク一時識別子(TC-RNTI)を用いてスクランブリングされ得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the RAR message includes a second message (Msg2) in the random access procedure. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the DCI message includes a Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), a System Information Radio Network Temporary Identifier (SI- RNTI), Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI), or Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (TC-RNTI).

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値をスケーリング係数と乗算したことに少なくとも一部基づいて、PDSCH送信のためのMCS値を決定するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein are further based, at least in part, on multiplying an MCS value of a default set of MCS values with a scaling factor. , operations, features, means, or instructions for determining MCS values for PDSCH transmissions.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値をスケーリング係数と乗算することはさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートを特定し、特定されたコーディングレートをスケーリング係数と乗算するための、動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、PDSCH送信のための決定されたMCS値と関連付けられるコードレートはその乗算に基づいてもよい。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, multiplying that MCS value of the default set of MCS values by the scaling factor further reduces the default set of MCS values. may include acts, features, means, or instructions for identifying a code rate associated with that MCS value of the set and multiplying the identified coding rate by a scaling factor; A code rate associated with a given MCS value may be based on that multiplication.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、この乗算は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示に基づいてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations, features, means, means for receiving an indication of that MCS value from a default set of MCS values. or instructions, and the multiplication may be based on an indication of that MCS value from a default set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS value of the default set of MCS values corresponds to the minimum MCS value of the default set of MCS values. do.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor indication is whether the MCS value for PDSCH transmission can be included in the default set of MCS values. can be an indication of In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication of whether MCS values for PDSCH transmissions may be included in the default set of MCS values is included in the DCI message contains at least one bit of the reserved field of

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、PDSCH送信のためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定されてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further receive an indication that the MCS values for PDSCH transmission are included in the second set of MCS values. may include the acts, features, means, or instructions of Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations for receiving an indication of an MCS value of a second set of MCS values, features, Means, or instructions, may be included wherein the MCS value for PDSCH transmission may be determined based on the received indication of that MCS value in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS values of the second set of MCS values are code rates, modulation schemes, or combinations thereof. indicates

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示を含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values indicates that the MCS value for PDSCH transmission is It may be an indication that it may be included in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication of whether an MCS value for a PDSCH transmission may be included in the default set of MCS values is may be included in the second set of MCS values.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCSインデックスフィールドを受信し、MCSインデックスフィールドと、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示とに基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定するための、動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further receive an MCS index field, wherein the MCS index field and the MCS value for PDSCH transmission are the default MCS values. may include an act, feature, means, or instruction for identifying an index associated with the second set of MCS values based on and an indication of whether it may be included in the set. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is at least one of the reserved fields of the DCI message. including bits.

ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、MCS値のデフォルトセットを特定するステップと、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを受信するステップとを含んでもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。方法はさらに、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を送信するステップを含み得る。 A method of wireless communication is described. The method may include identifying a default set of MCS values and receiving, at the UE, a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors being the MCS values for uplink transmission. is included in the default set of MCS values. The method may further include transmitting to the base station an uplink transmission based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子的に通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、装置に、MCS値のデフォルトセットを特定させ、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを受信させるようにプロセッサによって実行可能であってもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。命令はさらに、装置に、基地局へ、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を送信させるように、プロセッサによって実行可能であり得る。 An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a processor, memory in electronic communication with the processor, and instructions stored in the memory. The instructions may be executable by the processor to cause a device to specify a default set of MCS values and receive, at a UE, a downlink message containing an indication of scaling factors, the indication of scaling factors being an indication of uplink An indication of whether the MCS value for the transmission is included in the default set of MCS values. The instructions may also be executable by the processor to cause the device to transmit uplink transmissions to the base station based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、MCS値のデフォルトセットを特定するための手段と、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを受信するための手段とを含んでもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。装置はさらに、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を送信するための手段を含み得る。 Another apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include means for identifying a default set of MCS values and means for receiving, at the UE, a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for uplink transmissions. is included in the default set of MCS values. The apparatus can further include means for transmitting an uplink transmission to a base station based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、MCS値のデフォルトセットを特定し、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを受信するようにプロセッサによって実行可能な命令を含んでもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。コードはさらに、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を送信するように、プロセッサによって実行可能な命令を含み得る。 A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by the processor to identify a default set of MCS values and to receive, at the UE, a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for uplink transmissions. is included in the default set of MCS values. The code may further include instructions executable by the processor to transmit an uplink transmission to the base station based on the default set of MCS values and the scaling factor.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ダウンリンクメッセージはRARメッセージであり、アップリンク送信はRRC接続要求メッセージである。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、RARメッセージに応答してRRC接続要求を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RARメッセージはランダムアクセス手順におけるMsg2であってもよく、RRC接続要求メッセージはランダムアクセス手順における第3のメッセージ(Msg3)を含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the downlink messages are RAR messages and the uplink transmissions are RRC connection request messages. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include acts, features, means, or instructions for sending RRC connection requests in response to RAR messages. obtain. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the RAR message may be Msg2 in the random access procedure and the RRC connection request message may be Msg2 in the random access procedure. message (Msg3).

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値をスケーリング係数と乗算したことに少なくとも一部基づいて、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値をスケーリング係数と乗算することはさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートを特定し、特定されたコードレートをスケーリング係数と乗算するための、動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、RRC接続要求メッセージのための決定されたMCS値と関連付けられるコードレートはその乗算に基づいてもよい。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein are further based, at least in part, on multiplying an MCS value of a default set of MCS values with a scaling factor. , an operation, feature, means, or instruction for determining an MCS value for an RRC connection request message. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, multiplying that MCS value of the default set of MCS values by the scaling factor further reduces the default set of MCS values. may include an act, feature, means, or instruction for identifying a code rate associated with that MCS value of the set and multiplying the identified code rate by a scaling factor; A code rate associated with the determined MCS value may be based on that multiplication.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、この乗算は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示に基づいてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations, features, means, means for receiving an indication of that MCS value from a default set of MCS values. or instructions, and the multiplication may be based on an indication of that MCS value from a default set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS value of the default set of MCS values corresponds to the minimum MCS value of the default set of MCS values. do. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, scaling factor indications may be included in the default set of MCS values for RRC connection request messages. It can be an indication of whether

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication of whether an MCS value for an RRC connection request message may be included in the default set of MCS values is Contains at least one bit of the reserved field of the RAR message. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further indicate that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values. It may include acts, features, means, or instructions for receiving.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、RRC接続要求メッセージのためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定されてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations for receiving an indication of an MCS value of a second set of MCS values, features, A means or instruction may be included wherein the MCS value for the RRC connection request message may be determined based on the received indication of that MCS value in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS values of the second set of MCS values are code rates, modulation schemes, or combinations thereof. indicate.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is the MCS for the RRC connection request message. It can be an indication that the value can be included in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values is It may be an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message may be included in the default set of MCS values.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示に基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCSインデックスフィールドを受信し、MCSインデックスフィールドと、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示とに基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定するための、動作、特徴、手段、または命令を含み得る。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include an indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values. may include acts, features, means, or instructions for identifying an index associated with the second set of MCS values based on. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further receive an MCS index field, and the MCS index field and the MCS value for the RRC connection request message are the MCS values. may include acts, features, means, or instructions for identifying the index associated with the second set of MCS values based on the indication that it may be included in the second set of .

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values is Contains at least one bit of the reserved field of the RAR message.

ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、MCS値のデフォルトセットを特定するステップと、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信するステップであって、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、ステップと、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信するステップとを含み得る。 A method of wireless communication is described. The method comprises the steps of identifying a default set of MCS values and transmitting to the UE a DCI message including an indication of scaling factors, wherein the indication of scaling factors is the MCS value for PDSCH transmission. comprising an indication of whether it is included in the default set; and sending the PDSCH transmission to the UE based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子的に通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、装置に、MCS値のデフォルトセットを特定させ、UEへ、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信させ、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEへ、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信させるように、プロセッサによって実行可能であり得る。 An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a processor, memory in electronic communication with the processor, and instructions stored in the memory. The instructions cause the device to specify a default set of MCS values and send to the UE a DCI message containing an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating that the MCS value for PDSCH transmission is the default set of MCS values. It may be executable by the processor to include an indication of whether to include or not and cause the UE to transmit PDSCH transmissions based on a default set of MCS values and scaling factors.

ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。命令は、MCS値のデフォルトセットを特定するための手段と、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信するための手段であって、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、手段と、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信するための手段とを含み得る。 Another apparatus for wireless communication is described. The instructions are means for specifying a default set of MCS values and means for transmitting to the UE a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors being the MCS values for PDSCH transmission. is included in the default set of MCS values; and means for transmitting a PDSCH transmission to the UE based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、MCS値のデフォルトセットを特定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信し、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信するように、プロセッサによって実行可能な命令を含み得る。 A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code identifies a default set of MCS values and transmits to the UE a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Instructions executable by the processor to transmit a PDSCH transmission to a UE based on a default set of MCS values and scaling factors may be included with an indication of whether.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信はRARメッセージを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、UEからランダムアクセスプリアンブルを受信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、RARメッセージはランダムアクセスプリアンブルに応答して送信されてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RARメッセージは、ランダムアクセス手順におけるMsg2であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、DCIメッセージは、RA-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI、またはTC-RNTIを用いてスクランブリングされ得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, PDSCH transmissions include RAR messages. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein may further include acts, features, means, or instructions for receiving a random access preamble from a UE, RAR The message may be sent in response to the random access preamble. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the RAR message may be Msg2 in the random access procedure. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, DCI messages are scrambled using RA-RNTI, SI-RNTI, P-RNTI, or TC-RNTI. can be

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数は、PDSCH送信のためのMCS値およびMCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値に基づき得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor is based on an MCS value for PDSCH transmission and an MCS value from the default set of MCS values. obtain.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数は、PDSCH送信のためのMCS値と関連付けられるコードレートおよびMCSのデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートに基づき得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor is that of the default set of code rates and MCSs associated with the MCS value for PDSCH transmission. It can be based on the code rate associated with the MCS value. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include acts, features, means, means for transmitting an indication of that MCS value from a default set of MCS values. or may contain instructions. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS value of the default set of MCS values corresponds to the minimum MCS value of the default set of MCS values. do.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、PDSCH送信のためのMCS値に基づいてもよい。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor indication is whether the MCS value for PDSCH transmission can be included in the default set of MCS values. can be an indication of In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication of whether MCS values for PDSCH transmissions may be included in the default set of MCS values is included in the DCI message contains at least one bit of the reserved field of Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations for transmitting an indication of an MCS value of a second set of MCS values, features, Means or instructions may be included, and the MCS value of the second set of MCS values may be based on the MCS value for the PDSCH transmission.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、MCSインデックスと、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示とを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示であり得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS values of the second set of MCS values are code rates, modulation schemes, or combinations thereof. indicate. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is the MCS index and the may be included in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values indicates that the MCS value for PDSCH transmission is It may be an indication that it may be included in the second set of MCS values.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示はさらに、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを示す。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for a PDSCH transmission may be included in the second set of MCS values is the PDSCH transmission. may be an indication of whether the MCS values for may be included in the default set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for PDSCH transmissions may be included in the second set of MCS values further includes Indicates an index associated with the second set of values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is at least one of the reserved fields of the DCI message. including bits.

ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、MCS値のデフォルトセットを特定するステップと、UEに、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを送信するステップであって、スケーリング係数の指示が、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、ステップと、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を受信するステップとを含み得る。 A method of wireless communication is described. The method comprises the steps of identifying a default set of MCS values and transmitting to the UE a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors being the MCS value for uplink transmission. receiving an uplink transmission from the UE based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子的に通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、装置に、MCS値のデフォルトセットを特定させ、UEへ、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを送信させ、スケーリング係数の指示が、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を受信させるように、プロセッサによって実行可能であり得る。 An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a processor, memory in electronic communication with the processor, and instructions stored in the memory. The instructions cause the device to specify a default set of MCS values and to the UE to transmit a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for uplink transmission being the default set of MCS values. It may be executable by the processor to receive an uplink transmission from the UE based on a default set of MCS values and a scaling factor, comprising an indication of whether to be included in the set.

ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。命令は、MCS値のデフォルトセットを特定するための手段と、UEに、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを送信するための手段であって、スケーリング係数の指示が、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、手段と、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を受信するための手段とを含み得る。 Another apparatus for wireless communication is described. The instructions are means for specifying a default set of MCS values and means for transmitting to the UE a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors for uplink transmission. means comprising an indication of whether the MCS value is included in the default set of MCS values; and means for receiving an uplink transmission from the UE based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、MCS値のデフォルトセットを特定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを送信し、スケーリング係数の指示が、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を受信するように、プロセッサによって実行可能な命令を含み得る。 A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code identifies a default set of MCS values and transmits to the UE a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors is included in the default set of MCS values for uplink transmission. may include instructions executable by the processor to receive uplink transmissions from the UE based on a default set of MCS values and scaling factors.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ダウンリンクメッセージはRARメッセージを含み、アップリンク送信はRRC接続要求メッセージを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージはRARメッセージに応答するものであり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RARメッセージはランダムアクセス手順におけるMsg2であってもよく、RRC接続要求メッセージはランダムアクセス手順におけるMsg3であってもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値およびMCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値に基づき得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, downlink messages include RAR messages and uplink transmissions include RRC connection request messages. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the RRC connection request message may be in response to the RAR message. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the RAR message may be Msg2 in the random access procedure and the RRC connection request message may be Msg3 in the random access procedure. There may be. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor is an MCS value of an MCS value for RRC connection request messages and a default set of MCS values. can be based on

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値と関連付けられるコードレートおよびMCSのデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートに基づき得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the scaling factor is one of the default set of code rates and MCSs associated with the MCS value for RRC connection request messages. based on the code rate associated with that MCS value of . Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include acts, features, means, means for transmitting an indication of that MCS value from a default set of MCS values. or may contain instructions. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS value of the default set of MCS values corresponds to the minimum MCS value of the default set of MCS values. do.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, scaling factor indications may be included in the default set of MCS values for RRC connection request messages. It can be an indication of whether In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication of whether an MCS value for an RRC connection request message may be included in the default set of MCS values is Include at least one bit of the Reserved field of the DCI message. Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further indicate that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values. It may include acts, features, means, or instructions for transmitting.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を送信するための動作、特徴、手段、または命令を含んでもよく、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値に基づいてもよい。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。 Some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein further include operations, features, The means or instructions may be included, and the MCS value of the second set of MCS values may be based on the MCS value for the RRC connection request message. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the MCS values of the second set of MCS values are code rates, modulation schemes, or combinations thereof. indicate.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、MCSインデックスと、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示とを含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is the MCS for the RRC connection request message. It can be an indication that the value can be included in the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is the MCS index and the RRC connection request message and an indication that MCS values for may be included in the second set of MCS values.

本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれ得るかどうかの指示であり得る。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示はさらに、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを示す。本明細書で説明される方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれ得るという指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values is It may be an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message may be included in the default set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, the indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values further includes , indicates the index associated with the second set of MCS values. In some examples of the methods, apparatus, and non-transitory computer-readable media described herein, an indication that MCS values for RRC connection request messages may be included in the second set of MCS values is Contains at least one bit of the reserved field of the RAR message.

本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。FIG. 2 illustrates an example wireless communication system supporting alternative MCS signaling, in accordance with aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。FIG. 2 illustrates an example wireless communication system supporting alternative MCS signaling, in accordance with aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的な変調コーディング方式(MCS)シグナリングをサポートするプロセスフローの例を示す図である。FIG. 4 illustrates an example process flow to support alternative Modulation Coding Scheme (MCS) signaling, in accordance with aspects of the present disclosure. 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするプロセスフローの例を示す図である。FIG. 4 illustrates an example process flow to support alternative MCS signaling, in accordance with aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスを含むシステムの図である。FIG. 4 is a diagram of a system including a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスのブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイスを含むシステムの図である。FIG. 4 is a diagram of a system including a device supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure; 本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法を示すフローチャートである。4 is a flowchart illustrating a method of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure;

通信の間、ワイヤレスデバイス(たとえば、基地局、ユーザ機器(UE)など)は、異なるシステム需要に対処するために、異なる変調コーディング方式(MCS)(たとえば、変調方式、コーディングレート、トランスポートブロックサイズ(TBS)、空間ストリームなどの異なる実装形態)を利用することがある。たとえば、より高いコーディングレートは、データスループットの向上と関連付けられ得るが、干渉およびマルチパスの問題に対してより敏感であることがある(低いコーディングレートは、よりロバストな通信をもたらし得るが、いくつかの場合にはより低いデータレートと関連付けられ得る)。 During communication, wireless devices (e.g., base stations, user equipment (UE), etc.) may choose different modulation coding schemes (MCS) (e.g., modulation schemes, coding rates, transport block sizes, etc.) to accommodate different system demands. (TBS), different implementations such as spatial streams). For example, higher coding rates may be associated with improved data throughput, but may be more sensitive to interference and multipath issues (lower coding rates may result in more robust communication, but some which case may be associated with a lower data rate).

さらに、ワイヤレスデバイス(たとえば、基地局、UEなど)は、ワイヤレス通信の送信および/または受信のために、ビームまたはビームフォーミングされた信号を使用することがある。したがって、ワイヤレスデバイスは、指向性送信ビームを使用して信号を送信することがあり、あるアンテナ構成または受信ビームを使用して信号を受信することがある。たとえば、基地局は、高周波通信と関連付けられる経路損失を軽減するために、ビームフォーミングされた送信を利用することがある。基地局はダウンリンク送信ビームを使用してメッセージを送信することがあり、このダウンリンク送信ビームは(たとえば、セルのカバレッジエリアと呼ばれ得る)カバレッジ範囲と関連付けられることがある。 Further, wireless devices (eg, base stations, UEs, etc.) may use beams or beamformed signals for transmission and/or reception of wireless communications. Thus, wireless devices may transmit signals using directional transmit beams and may receive signals using certain antenna configurations or receive beams. For example, base stations may utilize beamformed transmissions to mitigate the path loss associated with high frequency communications. A base station may transmit messages using a downlink transmit beam, which may be associated with a coverage area (eg, which may be referred to as a cell's coverage area).

いくつかの場合(たとえば、最初のセル取得の間)、送信のために使用されるビームは、(たとえば、確立された無線リソース制御(RRC)接続の欠如、ビーム洗練手順の欠如などにより)あまり洗練されていないことがある。たとえば、基地局は、UEセルアクセスのためのシステム情報ブロック(たとえば、セルID、共通チャネルおよび共有チャネル情報、RRCアップリンク電力制御、サイクリックプレフィックス長などの情報を含む)を搬送する、同期信号ブロック(SSB)を送信し得る。UEは、SSBを監視してもよく、基地局とのRRC接続を確立するためにランダムアクセス手順(たとえば、ランダムアクセスチャネル(RACH)手順、物理RACH(PRACH)手順など)を開始してもよい。確立されたRRC接続の欠如(たとえば、チャネルおよび送信パラメータの搬送の前の、ビーム洗練手順の欠如)により、ランダムアクセス手順の間に交換されるメッセージは、低い信号対雑音比(SNR)、高いキャリア周波数オフセットなどを被ることがある。たとえば、タイミングおよびキャリア周波数情報がまだよく同期されていないことがあるので、ランダムアクセス応答(RAR)(たとえば、ランダムアクセスメッセージ2(Msg2))または無線リソース制御(RRC)接続要求(たとえば、ランダムアクセスメッセージ3(Msg3))と関連付けられるビームフォーミングおよび周波数同期は洗練されていないことがあり、RARは低いSNRおよび/または高いキャリア周波数オフセットと関連付けられることがある。他の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信または他の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を含む、他の通信の文脈でも同様の問題が生じ得る。 In some cases (e.g., during initial cell acquisition), the beams used for transmission are underperforming (e.g., due to lack of established radio resource control (RRC) connections, lack of beam refinement procedures, etc.). Sometimes unsophisticated. For example, a base station carries a system information block for UE cell access (e.g., including information such as cell ID, common and shared channel information, RRC uplink power control, cyclic prefix length, etc.), a synchronization signal A block (SSB) may be sent. The UE may monitor the SSB and initiate random access procedures (eg, random access channel (RACH) procedures, physical RACH (PRACH) procedures, etc.) to establish an RRC connection with the base station. . Due to the lack of an established RRC connection (e.g. lack of beam refinement procedure prior to conveying channel and transmission parameters), the messages exchanged during the random access procedure have a low signal-to-noise ratio (SNR), high It may be subject to carrier frequency offsets and the like. For example, a Random Access Response (RAR) (e.g. Random Access Message 2 (Msg2)) or a Radio Resource Control (RRC) connection request (e.g. Random Access Beamforming and frequency synchronization associated with message 3 (Msg3)) may be inelegant, and RAR may be associated with low SNR and/or high carrier frequency offset. Similar problems can arise in other communication contexts, including other physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions or other physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.

そのようなメッセージのロバストな復号のために、低いコーディングレート(たとえば、低いコードレートと関連付けられるよりロバストなMCS)が実装され得る。低いコードレートは冗長性の増大(たとえば、情報ビットの反復)と関連付けられることがあり、このことが、干渉の存在下においてよりロバストな送信を可能にし得る。いくつかの例では、基地局およびUEは、アップリンク送信およびダウンリンク送信のために使用すべきMCSを決定するために、MCSテーブルにアクセスし得る。しかしながら、いくつかのシナリオでは(たとえば、ランダムアクセスメッセージの交換の間)、代替的なMCS(たとえば、デフォルトMCSテーブルに含まれない、または列挙されないMCS)が望まれることがある。たとえば、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための最低のMCSは、

Figure 0007295878000001
のコードレートを伴う四位相偏移変調(QPSK)変調方式に対応し得る。本明細書で説明される技法によれば、代替的なMCS(たとえば、より低いMCS、デフォルトMCSテーブルに含まれないMCSなど)は、ワイヤレスデバイス間で決定されシグナリングされ得る。具体的には、これらの技法は、ランダムアクセスメッセージ交換(たとえば、RARの基地局送信、RRC接続要求(ランダムアクセスMsg3)のUE送信などのための)の間に実装され得る。 A lower coding rate (eg, a more robust MCS associated with a lower code rate) may be implemented for robust decoding of such messages. A low code rate may be associated with increased redundancy (eg, repetition of information bits), which may allow for more robust transmission in the presence of interference. In some examples, base stations and UEs may access MCS tables to determine the MCS to use for uplink and downlink transmissions. However, in some scenarios (eg, during random access message exchanges) an alternative MCS (eg, an MCS not included or enumerated in the default MCS table) may be desired. For example, the lowest MCS for physical downlink shared channel (PDSCH) is
Figure 0007295878000001
A quadrature phase shift keying (QPSK) modulation scheme with a code rate of . According to the techniques described herein, alternative MCSs (eg, lower MCSs, MCSs not included in the default MCS table, etc.) can be determined and signaled between wireless devices. Specifically, these techniques may be implemented during random access message exchanges (eg, for base station transmission of RAR, UE transmission of RRC connection request (Random Access Msg3), etc.).

いくつかの場合、基地局は、代替的なMCS(たとえば、デフォルトMCSテーブルに含まれない、変調方式、コードレート、トランスポートブロックサイズ(TBS)、TBS決定に利用可能なリソース要素(RE)、空間ストリームなど)を、ランダムアクセス手順の間にUEに示し得る。たとえば、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を用いてスクランブリングされるダウンリンク制御情報(DCI)は、後続のRARメッセージのための代替的なMCSの1つまたは複数の指示を含み得る(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備ビットまたは予備フィールドが代替的なMCSを示す情報を含み得る)。一般に、任意のRNTIを用いてスクランブリングされるDCI(たとえば、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ページングRNTI(P-RNTI)など)は、後続のPDSCH(たとえば、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のDCIによってスケジューリングされるブロードキャストPDSCH)のための代替的なMCSの指示を含み得る。追加または代替として、ダウンリンクメッセージ(たとえば、RARメッセージ)は、後続のアップリンク送信(たとえば、RRC接続要求メッセージ)のための代替的なMCSの指示を含み得る(たとえば、RARメッセージの予備ビットまたは予備フィールドは代替的なMCSを示す情報を含み得る)。 In some cases, the base station may select an alternative MCS (e.g., modulation scheme, code rate, transport block size (TBS), resource elements (RE) available for TBS determination, not included in the default MCS table, spatial streams, etc.) may be indicated to the UE during the random access procedure. For example, downlink control information (DCI) scrambled with a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) may contain one or more indications of alternative MCSs for subsequent RAR messages. (For example, a reserved bit or field of the RA-RNTI scrambled DCI may contain information indicating an alternative MCS). In general, a DCI scrambled with any RNTI (e.g., system information RNTI (SI-RNTI), paging RNTI (P-RNTI), etc.) is sent to a subsequent PDSCH (e.g., physical downlink control channel (PDCCH)). may include an indication of an alternative MCS for the DCI-scheduled broadcast PDSCH). Additionally or alternatively, downlink messages (e.g., RAR messages) may include indications of alternative MCSs for subsequent uplink transmissions (e.g., RRC connection request messages) (e.g., spare bits in RAR messages or A reserved field may contain information indicating an alternative MCS).

いくつかの実装形態では、代替的なMCS指示は、MCSスケーリング係数の指示を含み得る。示されるMCSスケーリング係数は、代替的なMCS(たとえば、代替的なコーディングレートに対応し得る、代替的なトランスポートブロックサイズ)の決定のためにデフォルトMCSテーブルの値(たとえば、最低のMCS値または他の予備ビットを介して示される何らかの他のMCS値)に適用され得る。たとえば、基地局は、望まれる代替的なMCSを示すために、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備の(たとえば、使用されていない、またはいくつかの場合には別の目的で利用される)フィールドにおいて、スケーリング係数を示し得る。UEは、DCIメッセージを受信し、DCIを復号するために使用されるRNTIに基づいて(たとえば、RA-RNTIスクランブリングに基づいて)DCIメッセージがランダムアクセス手順(たとえば、RAR)と関連付けられると決定し、DCIの予備フィールドにおいて示されるスケーリング係数を特定し得る。すなわち、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールドは、DCIによって(たとえば、DCIのMCSフィールドにおいて)示されるMCSに適用されるべきスケーリング係数を示し得る。したがって、示される代替的なMCSは、よりロバストなランダムアクセス通信のために(たとえば、最低のデフォルトMCSにスケーリング係数が適用されるときに)デフォルトMCSテーブルにおいて提供されるものより低いコードレートを含み得る。(たとえば、スケーリング係数がデフォルトMCSテーブルの他の示されるMCS値に適用されるときに)デフォルトMCSテーブルにおいて提供されるMCSと比較して、より粒度の高いさらなる代替的なMCSが選択され得る。 In some implementations, alternative MCS indications may include indications of MCS scaling factors. The indicated MCS scaling factor is the default MCS table value (e.g., the lowest MCS value or any other MCS value indicated via other reserved bits). For example, the base station may use a spare (e.g., unused, or in some cases repurposed) of RA-RNTI scrambled DCI to indicate the desired alternative MCS. ) field may indicate a scaling factor. A UE receives a DCI message and determines that the DCI message is associated with a random access procedure (eg, RAR) based on the RNTI used to decode the DCI (eg, based on RA-RNTI scrambling). and specify the scaling factor indicated in the reserved field of the DCI. That is, the RA-RNTI-scrambled DCI reserved field may indicate a scaling factor to be applied to the MCS indicated by the DCI (eg, in the DCI's MCS field). Accordingly, the alternative MCSs shown include code rates lower than those provided in the default MCS table (e.g., when a scaling factor is applied to the lowest default MCS) for more robust random access communications. obtain. A further alternative MCS with higher granularity may be selected compared to the MCS provided in the default MCS table (eg, when scaling factors are applied to other indicated MCS values in the default MCS table).

追加または代替として、代替的なMCS指示は、代替的なMCSテーブルを使用するための指示を含み得る(たとえば、この場合、代替的なMCSは示される代替的なMCSテーブルから特定され得る)。たとえば、基地局は、望まれる代替的なMCSを示すために、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIにおいて代替的なMCSテーブルに対応するMCSインデックスを示し得る。いくつかの場合、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備の(たとえば、使用されていない、またはいくつかの場合には別の目的で利用される)フィールドが代替的なMCSテーブルの使用を示してもよく、DCIのMCSフィールドが代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示してもよい。他の例では、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールドが、代替的なMCSテーブルのMCSインデックスを直接示してもよい(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールドが、代替的なMCSテーブルの使用を暗黙的に示す代替的なMCSインデックスを含んでもよい)。 Additionally or alternatively, the alternative MCS instructions may include instructions for using an alternative MCS table (eg, in which case the alternative MCS may be identified from the indicated alternative MCS table). For example, the base station may indicate the MCS index corresponding to the alternative MCS table in the RA-RNTI scrambled DCI to indicate the desired alternative MCS. In some cases, a spare (e.g., unused, or in some cases repurposed) field of the RA-RNTI-scrambled DCI may allow the use of an alternative MCS table. The MCS field of the DCI may indicate the MCS index associated with the alternative MCS table. In another example, the RA-RNTI scrambled DCI reserved field may directly indicate the MCS index of an alternative MCS table (e.g., the RA-RNTI scrambled DCI reserved field may indicate the It may contain an alternative MCS index that implies the use of an alternative MCS table).

以下でさらに説明されるように、上で論じられた代替的なMCS指示技法は、他の送信にも適用され得る(たとえば、RARメッセージに含まれ得る)。有利なことに、これらの技法は、それらが使われない場合にデフォルトMCSテーブルにおいて提供されるものよりも、低いMCS(たとえば、より低いコーディングレートおよび/またはより低い変調次数)を可能にし得る。加えて、柔軟性を高めた状態でMCSを構成して実装することができ、それは、本明細書で説明される技法を使用すると、追加のMCSに対するワイヤレス通信システムのサポートが増えるので、新しいMCSテーブル(たとえば、代替的なMCSテーブル)を定義して指示できるからである。 As described further below, the alternative MCS indication techniques discussed above may also apply to other transmissions (eg, may be included in RAR messages). Advantageously, these techniques may allow a lower MCS (eg, lower coding rate and/or lower modulation order) than would be provided in the default MCS table if they were not used. In addition, MCS can be configured and implemented with increased flexibility, since using the techniques described herein increases the wireless communication system's support for additional MCSs, thus allowing new MCSs to be implemented. This is because you can define and point to a table (eg, an alternate MCS table).

最初に、本開示の態様がワイヤレス通信システムの文脈で説明される。次いで、説明される代替的なMCSシグナリング技法を実施するプロセスフローが論じられる。本開示の態様はさらに、代替的なMCSシグナリングに関する装置図、システム図、およびフローチャートによって図示され、それらを参照して説明される。 Aspects of the present disclosure are first described in the context of a wireless communication system. A process flow for implementing the described alternative MCS signaling techniques is then discussed. Aspects of the present disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts relating to alternative MCS signaling.

図1は、本開示の態様による、代替的なMCSのシグナリングをサポートするワイヤレス通信システム100の例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、Long Term Evolution(LTE)ネットワーク、LTE-Advanced(LTE-A)ネットワーク、LTE-A Proネットワーク、またはNew Radio(NR)ネットワークであり得る。いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼性(たとえば、ミッションクリティカル)通信、低レイテンシ通信、または低コストおよび低複雑度のデバイスとの通信をサポートし得る。 FIG. 1 illustrates an example wireless communication system 100 supporting alternative MCS signaling, in accordance with aspects of the present disclosure. Wireless communication system 100 includes base station 105 , UE 115 and core network 130 . In some examples, the wireless communication system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, LTE-Advanced (LTE-A) network, LTE-A Pro network, or New Radio (NR) network. In some cases, wireless communication system 100 may support enhanced broadband communication, ultra-reliable (eg, mission-critical) communication, low-latency communication, or communication with low-cost and low-complexity devices.

基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介して、UE115とワイヤレスに通信し得る。本明細書で説明される基地局105は、トランシーバ基地局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、NodeB、eNodeB(eNB)、次世代NodeBもしくはgiga-NodeB(それらのうちのいずれもgNBと呼ばれることがある)、Home NodeB、Home eNodeB、またはいくつかの他の好適な用語を含むことがあり、あるいは当業者によってそのように呼ばれることがある。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明されるUE115は、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、中継基地局などを含む、様々なタイプの基地局105およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。 Base station 105 may communicate wirelessly with UE 115 via one or more base station antennas. The base stations 105 described herein can be transceiver base stations, radio base stations, access points, radio transceivers, NodeBs, eNodeBs (eNBs), next generation NodeBs or giga-NodeBs (any of which are also referred to as gNBs). ), Home NodeB, Home eNodeB, or some other suitable term, or may be referred to as such by those skilled in the art. A wireless communication system 100 may include different types of base stations 105 (eg, macrocell base stations or small cell base stations). The UEs 115 described herein may be capable of communicating with various types of base stations 105 and network equipment, including macro eNBs, small cell eNBs, gNBs, relay base stations, and the like.

各基地局105は、様々なUE115との通信がサポートされる特定の地理的カバレッジエリア110と関連付けられ得る。各基地局105は、通信リンク125を介してそれぞれの地理的カバレッジエリア110のための通信カバレッジを提供することができ、基地局105とUE115との間の通信リンク125は、1つまたは複数のキャリアを利用することができる。ワイヤレス通信システム100において示される通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。 Each base station 105 may be associated with a particular geographic coverage area 110 in which communication with various UEs 115 is supported. Each base station 105 can provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110 via a communication link 125, the communication link 125 between the base station 105 and the UE 115 being one or more carrier can be used. Communication link 125 shown in wireless communication system 100 may include uplink transmission from UE 115 to base station 105 or downlink transmission from base station 105 to UE 115 . Downlink transmissions are sometimes referred to as forward link transmissions, and uplink transmissions are sometimes referred to as reverse link transmissions.

基地局105のための地理的カバレッジエリア110は、地理的カバレッジエリア110の一部分のみを構成するセクタに分割されてもよく、セクタはそれぞれセルと関連付けられてもよい。たとえば、各基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポット、もしくは他のタイプのセル、またはそれらの様々な組合せのための通信カバレッジを提供し得る。いくつかの例では、基地局105は可動であり、したがって、移動している地理的カバレッジエリア110のための通信カバレッジを提供し得る。いくつかの例では、異なる技術と関連付けられる異なる地理的カバレッジエリア110は、重複することがあり、異なる技術と関連付けられる、重複する地理的カバレッジエリア110は、同じ基地局105によって、または異なる基地局105によってサポートされることがある。ワイヤレス通信システム100は、たとえば、異なるタイプの基地局105が様々な地理的カバレッジエリア110のためのカバレッジを提供する異種LTE/LTE-A/LTE-A ProまたはNRネットワークを含み得る。 A geographic coverage area 110 for a base station 105 may be divided into sectors that constitute only a portion of the geographic coverage area 110, and each sector may be associated with a cell. For example, each base station 105 may provide communication coverage for a macrocell, small cell, hotspot, or other type of cell, or various combinations thereof. In some examples, base stations 105 may be mobile and thus provide communication coverage for geographic coverage areas 110 that are moving. In some examples, different geographic coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, and overlapping geographic coverage areas 110 associated with different technologies may be operated by the same base station 105 or by different base stations. 105 may be supported. A wireless communication system 100 may include, for example, heterogeneous LTE/LTE-A/LTE-A Pro or NR networks in which different types of base stations 105 provide coverage for various geographic coverage areas 110 .

「セル」という用語は、(たとえば、キャリア上での)基地局105との通信のために使用される論理通信エンティティを指し、同じまたは異なるキャリアを介して動作する近隣セルを区別するための識別子(たとえば、物理セル識別子(PCID)、仮想セル識別子(VCID))と関連付けられ得る。いくつかの例では、キャリアは、複数のセルをサポートすることがあり、異なるセルは、異なるタイプのデバイスのためのアクセスを提供し得る異なるプロトコルタイプ(たとえば、マシンタイプ通信(MTC)、狭帯域Internet-of-Things(NB-IoT)、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、または他のもの)に従って構成され得る。いくつかの場合、「セル」という用語は、その上で論理エンティティが動作する地理的カバレッジエリア110(たとえば、セクタ)の一部分を指すことがある。 The term "cell" refers to a logical communication entity used for communication with a base station 105 (e.g., on a carrier) and an identifier for distinguishing neighboring cells operating over the same or different carriers. (eg, physical cell identifier (PCID), virtual cell identifier (VCID)). In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may support different protocol types (e.g., machine type communication (MTC), narrowband, etc.) that may provide access for different types of devices. Internet-of-Things (NB-IoT), Enhanced Mobile Broadband (eMBB), or others). In some cases, the term "cell" may refer to a portion of the geographic coverage area 110 (eg, sector) over which a logical entity operates.

UE115(たとえば、eMBB UE115)は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散していることがあり、各UE115は固定式または移動式であり得る。UE115はまた、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、リモートデバイス、ハンドヘルドデバイス、もしくは加入者デバイス、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることがあり、「デバイス」はユニット、局、端末、またはクライアントと呼ばれることもある。UE115はまた、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、またはパーソナルコンピュータなどの個人用電子デバイスであり得る。いくつかの例では、UE115は、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、Internet of Things(IoT)デバイス、Internet of Everything(IoE)デバイス、またはMTCデバイスなどを指すこともあり、これらは、家電機器、車両、メータなどの様々な物品において実装され得る。 UEs 115 (eg, eMBB UEs 115) may be dispersed throughout the wireless communication system 100, and each UE 115 may be stationary or mobile. UE 115 may also be referred to as a mobile device, wireless device, remote device, handheld device, or subscriber device, or some other suitable terminology, and "device" may also be referred to as a unit, station, terminal, or client. be. UE 115 may also be a personal electronic device such as a mobile phone, personal digital assistant (PDA), tablet computer, laptop computer, or personal computer. In some examples, UE 115 may also refer to a wireless local loop (WLL) station, Internet of Things (IoT) device, Internet of Everything (IoE) device, or MTC device, which may be consumer electronics, vehicles, etc. , meters, and the like.

MTCデバイスまたはIoTデバイスなどの、いくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度のデバイスであることがあり、機械間の自動化された通信を(たとえば、マシンツーマシン(M2M)通信を介して)可能にすることがある。M2M通信またはMTCは、人が介在することなく、デバイスが互いにまたは基地局105と通信することを可能にするデータ通信技術を指すことがある。いくつかの例では、M2M通信またはMTCは、センサまたはメータを組み込んで情報を測定または捕捉し、その情報を利用できる中央サーバもしくはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、またはプログラムもしくはアプリケーションと対話する人間にその情報を提示する、デバイスからの通信を含むことがある。いくつかのUE115は、情報を集めるか、または機械の自動化された挙動を可能にするように設計され得る。MTCデバイスのための適用例の例は、スマートメータリング、在庫監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生物監視、天候事象および地質学的事象の監視、船団の管理および追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびに取引ベースのビジネスの課金を含む。 Some UE115, such as MTC devices or IoT devices, may be low-cost or low-complexity devices that provide automated communication between machines (e.g., via machine-to-machine (M2M) communication). may make it possible. M2M communication or MTC may refer to data communication technology that allows devices to communicate with each other or with base stations 105 without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC incorporates sensors or meters to measure or capture information and relay that information to or interact with a central server or application program that can make use of that information. May include communications from devices presenting that information to humans. Some UEs 115 may be designed to gather information or enable automated behavior of machines. Examples of applications for MTC devices are smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security Includes detection, physical access control, and transaction-based business charging.

いくつかのUE115は、半二重通信などの、電力消費を低減する動作モード(たとえば、送信または受信を介した単方向通信をサポートするが、送信および受信を同時にはサポートしないモード)を利用するように構成され得る。いくつかの例では、半二重通信は、低減されたピークレートで実行され得る。UE115のための他の電力節約技法は、アクティブな通信に関与していないとき、省電力「ディープスリープ」モードに入ること、または(たとえば、狭帯域通信に従って)限られた帯域幅にわたって動作することを含む。いくつかの場合、UE115は、重要な機能(たとえば、ミッションクリティカル機能)をサポートするように設計されることがあり、ワイヤレス通信システム100はこれらの機能のために超高信頼性通信を提供するように構成されることがある。 Some UEs 115 utilize modes of operation that reduce power consumption, such as half-duplex communication (eg, modes that support unidirectional communication via transmission or reception, but do not support transmission and reception at the same time). can be configured as In some examples, half-duplex communication may be performed at a reduced peak rate. Other power saving techniques for the UE 115 are entering a power saving "deep sleep" mode when not engaged in active communication, or operating over a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communication). including. In some cases, UE 115 may be designed to support critical functions (eg, mission-critical functions), and wireless communication system 100 may provide ultra-reliable communication for those functions. may be configured to

いくつかの場合、UE115はまた、(たとえば、ピアツーピア(P2P)プロトコルまたはデバイスツーデバイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUE115と直接通信することが可能であり得る。D2D通信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数が、基地局105の地理的カバレッジエリア110内にあり得る。そのようなグループ中の他のUE115は、基地局105の地理的カバレッジエリア110の外にあるか、または別様に基地局105からの送信を受信できないことがある。いくつかの場合、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグループの中のあらゆる他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用し得る。いくつかのケースでは、基地局105が、D2D通信のためのリソースのスケジューリングを促進する。他の場合には、D2D通信は、基地局105が関与することなくUE115間で行われる。 In some cases, UEs 115 may also be able to communicate directly with other UEs 115 (eg, using peer-to-peer (P2P) or device-to-device (D2D) protocols). One or more of the groups of UEs 115 utilizing D2D communication may be within the geographic coverage area 110 of the base station 105. Other UEs 115 in such a group may be outside the geographic coverage area 110 of base station 105 or otherwise unable to receive transmissions from base station 105 . In some cases, a group of UEs 115 communicating via D2D communication may utilize a one-to-many (1:M) system in which each UE 115 transmits to every other UE 115 in the group. In some cases, base stations 105 facilitate scheduling resources for D2D communications. In other cases, D2D communication occurs between UEs 115 without base station 105 involvement.

基地局105は、コアネットワーク130および互いと通信し得る。たとえば、基地局105は、バックホールリンク132を通じて(たとえば、S1または他のインターフェースを介して)コアネットワーク130とインターフェースし得る。基地局105は、バックホールリンク134上で(たとえば、X2または他のインターフェースを介して)、直接(たとえば、基地局105間で直接)または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を介して)のいずれかで互いと通信し得る。 Base stations 105 may communicate with core network 130 and each other. For example, base station 105 may interface with core network 130 over backhaul link 132 (eg, over an S1 or other interface). Base stations 105 may communicate over backhaul links 134 (eg, over an X2 or other interface), directly (eg, directly between base stations 105) or indirectly (eg, through core network 130). Either can communicate with each other.

コアネットワーク130は、ユーザ認証、アクセス許可、追跡、インターネットプロトコル(IP)接続性、および他のアクセス機能、ルーティング機能、またはモビリティ機能を提供し得る。コアネットワーク130は、evolved packet core(EPC)であってよく、EPCは、少なくとも1つのモビリティ管理エンティティ(MME)と、少なくとも1つのサービングゲートウェイ(S-GW)と、少なくとも1つのパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P-GW)とを含むことがある。MMEは、EPCに関連付けられた基地局105によってサービスされるUE115のためのモビリティ、認証、およびベアラ管理などの、非アクセス層(たとえば、制御プレーン)機能を管理し得る。ユーザIPパケットは、それ自体がP-GWに接続され得るS-GWを通じて転送され得る。P-GWは、IPアドレス割振りならびに他の機能を提供し得る。P-GWは、ネットワーク事業者のIPサービスに接続され得る。事業者のIPサービスは、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、またはパケット交換(PS)ストリーミングサービスに対するアクセスを含み得る。 Core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. Core network 130 may be an evolved packet core (EPC), which includes at least one mobility management entity (MME), at least one serving gateway (S-GW), and at least one packet data network (PDN ) Gateway (P-GW). The MME may manage non-access stratum (eg, control plane) functions such as mobility, authentication, and bearer management for UEs 115 served by base stations 105 associated with the EPC. User IP packets may be forwarded through the S-GW, which itself may be connected to the P-GW. P-GW may provide IP address allocation as well as other functions. The P-GW may be connected to a network operator's IP service. An operator's IP services may include access to the Internet, intranets, IP Multimedia Subsystem (IMS), or Packet Switched (PS) streaming services.

基地局105などのネットワークデバイスのうちの少なくともいくつかは、アクセスネットワークエンティティなどの下位構成要素を含んでもよく、アクセスネットワークエンティティは、アクセスノードコントローラ(ANC)の例であってもよい。各アクセスネットワークエンティティは、無線ヘッド、スマート無線ヘッド、または送受信ポイント(TRP)と呼ばれ得る、いくつかの他のアクセスネットワーク送信エンティティを通じて、UE115と通信し得る。いくつかの構成では、各アクセスネットワークエンティティまたは基地局105の様々な機能は、様々なネットワークデバイス(たとえば、ラジオヘッドおよびアクセスネットワークコントローラ)にわたって分散されることがあり、または単一のネットワークデバイス(たとえば、基地局105)内に統合されることがある。 At least some of the network devices such as base stations 105 may include subcomponents such as access network entities, which may be examples of access node controllers (ANCs). Each access network entity may communicate with UE 115 through some other access network transmission entity, which may be referred to as a radio head, smart radio head, or transmit/receive point (TRP). In some configurations, various functions of each access network entity or base station 105 may be distributed across various network devices (eg, radio heads and access network controllers) or may be distributed across a single network device (eg, , base station 105).

ワイヤレス通信システム100は、通常は300MHzから300GHzの範囲にある、1つまたは複数の周波数帯域を使用して動作し得る。一般に、300MHzから3GHzの領域は、超高周波(UHF)領域またはデシメートル帯域として知られているが、これは、波長がおよそ1デシメートルから1メートルに及ぶからである。UHF波は、建物および環境特性によって遮蔽されることがあり、または方向転換されることがある。しかしながら、これらの波は、マクロセルが屋内に位置するUE115にサービスを提供するのに十分に構造物を貫通し得る。UHF波の送信は、300MHz以下のスペクトルの高周波(HF)部分または超高周波(VHF)部分のより低い周波数およびより長い波を使用する送信と比較して、より小型のアンテナおよびより短い距離(たとえば、100km未満)と関連付けられ得る。 Wireless communication system 100 may operate using one or more frequency bands, typically in the range of 300 MHz to 300 GHz. The region from 300 MHz to 3 GHz is commonly known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately 1 decimeter to 1 meter. UHF waves can be shielded or redirected by buildings and environmental features. However, these waves may penetrate structures sufficiently for macrocells to serve UEs 115 located indoors. Transmission of UHF waves requires smaller antennas and shorter distances (e.g., , less than 100 km).

ワイヤレス通信システム100はまた、センチメートル帯域としても知られている、3GHzから30GHzまでの周波数帯域を使用する超高周波(SHF)領域の中で動作し得る。SHF領域は、他のユーザからの干渉を許容し得るデバイスによって機会主義的に使用され得る5GHz産業科学医療(ISM)帯域などの帯域を含む。 The wireless communication system 100 may also operate in the super high frequency (SHF) domain using the 3 GHz to 30 GHz frequency band, also known as the centimeter band. The SHF region includes bands such as the 5 GHz Industrial Scientific Medical (ISM) band that may be used opportunistically by devices that may tolerate interference from other users.

ワイヤレス通信システム100は、ミリメートル帯域としても知られている、(たとえば、30GHzから300GHzの)スペクトルの極高周波(EHF)領域においても動作し得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のミリメートル波(mmW)通信をサポートすることができ、それぞれのデバイスのEHFアンテナは、UHFアンテナよりも、さらに小さいことがあり、より間隔が密であることがある。いくつかの場合、これは、UE115内でのアンテナアレイの使用を容易にし得る。しかしながら、EHF送信の伝搬は、SHF送信またはUHF送信よりもさらに大きい大気減衰を受けることがあり、より距離が短いことがある。本明細書で開示される技法は、1つまたは複数の異なる周波数領域を使用する送信にわたって利用されることがあり、これらの周波数領域にわたる帯域の指定された使用は、国ごとにまたは規制団体ごとに異なり得る。 The wireless communication system 100 may also operate in the extreme high frequency (EHF) region of the spectrum (eg, 30 GHz to 300 GHz), also known as the millimeter band. In some examples, wireless communication system 100 may support millimeter wave (mmW) communication between UE 115 and base station 105, and the EHF antennas of each device may be even smaller than UHF antennas. and may be more closely spaced. In some cases, this may facilitate the use of antenna arrays within UE 115 . However, the propagation of EHF transmissions may experience greater atmospheric attenuation than SHF or UHF transmissions, and may travel shorter distances. The techniques disclosed herein may be utilized across transmissions using one or more different frequency regions, and the designated use of bands across these frequency regions may vary from country to country or from regulatory body to regulatory body. can differ from

いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、免許無線周波数スペクトル帯域と免許不要無線周波数スペクトル帯域の両方を利用することができる。たとえば、ワイヤレス通信システム100は、5GHz ISM帯域などの免許不要帯域において、License Assisted Access(LAA)、LTE Unlicensed(LTE-U)無線アクセス技術、またはNR技術を利用し得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域で動作するとき、基地局105およびUE115などのワイヤレスデバイスは、データを送信する前に周波数チャネルがクリアであることを保証するために、リッスンビフォアトーク(LBT)手順を利用し得る。いくつかの場合、免許不要帯域における動作は、免許帯域において動作するCCとともにCA構成に基づき得る(たとえば、LAA)。免許不要スペクトルでの動作は、ダウンリンク送信、アップリンク送信、ピアツーピア送信、またはこれらの組合せを含み得る。免許不要スペクトルにおける複信は、周波数分割複信(FDD)、時分割複信(TDD)、またはその両方の組合せに基づき得る。 In some cases, the wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed radio frequency spectrum bands. For example, the wireless communication system 100 may utilize License Assisted Access (LAA), LTE Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology in an unlicensed band such as the 5GHz ISM band. When operating in unlicensed radio frequency spectrum bands, wireless devices such as base stations 105 and UEs 115 utilize listen-before-talk (LBT) procedures to ensure that the frequency channel is clear before transmitting data. can. In some cases, operation in unlicensed bands may be based on CA configurations with CCs operating in licensed bands (eg, LAA). Operation in the unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, peer-to-peer transmissions, or combinations thereof. Duplexing in the unlicensed spectrum may be based on frequency division duplexing (FDD), time division duplexing (TDD), or a combination of both.

いくつかの例では、基地局105またはUE115は、複数のアンテナを装備することがあり、これらのアンテナは、送信ダイバーシティ、受信ダイバーシティ、多入力多出力(MIMO)通信、またはビームフォーミングなどの技法を利用するために使用され得る。たとえば、ワイヤレス通信システム100は、送信デバイス(たとえば、基地局105)と受信デバイス(たとえば、UE115)との間である送信方式を使用することができ、ここで、送信デバイスは、複数のアンテナを装備し、受信デバイスは、1つまたは複数のアンテナを装備する。MIMO通信は、異なる空間レイヤを介して複数の信号を送信または受信することによってスペクトル効率を高めるためにマルチパス信号伝搬を利用することがあり、これは空間多重化と呼ばれることがある。複数の信号は、たとえば、異なるアンテナまたはアンテナの異なる組合せを介して送信デバイスによって送信され得る。同様に、複数の信号が、異なるアンテナまたはアンテナの異なる組合せを介して受信デバイスによって受信され得る。複数の信号の各々は、別個の空間ストリームと呼ばれることがあり、同じデータストリーム(たとえば、同じコードワード)または異なるデータストリームと関連付けられるビットを搬送し得る。異なる空間レイヤは、チャネル測定および報告のために使用される異なるアンテナポートと関連付けられ得る。MIMO技法は、複数の空間レイヤが同じ受信デバイスに送信されるシングルユーザMIMO(SU-MIMO)、および複数の空間レイヤが複数のデバイスに送信されるマルチユーザMIMO(MU-MIMO)を含む。 In some examples, a base station 105 or UE 115 may be equipped with multiple antennas, which employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communication, or beamforming. can be used to take advantage of For example, wireless communication system 100 may employ a transmission scheme between a transmitting device (eg, base station 105) and a receiving device (eg, UE 115), where the transmitting device uses multiple antennas. Equipped, the receiving device is equipped with one or more antennas. MIMO communications may utilize multipath signal propagation to increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals over different spatial layers, sometimes referred to as spatial multiplexing. Multiple signals may, for example, be transmitted by a transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Similarly, multiple signals may be received by a receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals, sometimes referred to as a separate spatial stream, may carry bits associated with the same data stream (eg, the same codeword) or different data streams. Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO), in which multiple spatial layers are sent to the same receiving device, and multi-user MIMO (MU-MIMO), in which multiple spatial layers are sent to multiple devices.

空間フィルタリング、指向性送信、または指向性受信とも呼ばれ得るビームフォーミングは、送信デバイスと受信デバイスとの間の空間経路に沿ってアンテナビーム(たとえば、送信ビームまたは受信ビーム)をシェーピングまたはステアリングするために送信デバイスまたは受信デバイス(たとえば、基地局105またはUE115)において使用され得る、信号処理技法である。ビームフォーミングは、アンテナアレイに対して特定の配向で伝搬する信号が強め合う干渉を受け、他の信号が弱め合う干渉を受けるように、アンテナアレイのアンテナ要素を介して通信される信号を結合することによって達成され得る。アンテナ要素を介して通信される信号の調整は、送信デバイスまたは受信デバイスが、デバイスと関連付けられたアンテナ要素の各々を介して搬送される信号に一定の振幅オフセットおよび位相オフセットを適用することを含み得る。アンテナ要素の各々と関連付けられた調整は、(たとえば、送信デバイスもしくは受信デバイスのアンテナアレイに対する、または何らかの他の配向に対する)特定の配向と関連付けられたビームフォーミング重みセットによって定義され得る。 Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is for shaping or steering antenna beams (e.g., transmit or receive beams) along a spatial path between a transmitting device and a receiving device. are signal processing techniques that may be used at a transmitting device or a receiving device (eg, base station 105 or UE 115). Beamforming combines signals communicated through antenna elements of an antenna array such that signals propagating in a particular orientation with respect to the antenna array experience constructive interference and other signals experience destructive interference. can be achieved by Conditioning signals communicated via antenna elements involves a transmitting or receiving device applying a constant amplitude and phase offset to signals carried via each of the antenna elements associated with the device. obtain. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a set of beamforming weights associated with a particular orientation (eg, relative to the antenna array of the transmitting or receiving device, or relative to some other orientation).

一例では、基地局105は、UE115との指向性通信のためのビームフォーミング動作を行うために、複数のアンテナまたはアンテナアレイを使用し得る。たとえば、いくつかの信号(たとえば、同期信号、基準信号、ビーム選択信号、または他の制御信号)は、異なる方向に複数回基地局105によって送信されてもよく、そのことは、信号が送信の異なる方向と関連付けられた異なるビームフォーミングの重みセットに従って送信されることを含んでもよい。異なるビーム方向における送信は、基地局105による後続の送信および/または受信のためのビーム方向を(たとえば、基地局105またはUE115などの受信デバイスによって)特定するために使用され得る。特定の受信デバイスと関連付けられたデータ信号などのいくつかの信号は、基地局105によって単一のビーム方向(たとえば、UE115などの受信デバイスと関連付けられた方向)に送信され得る。いくつかの例では、単一のビーム方向に沿った送信と関連付けられたビーム方向は、異なるビーム方向と送信された信号に少なくとも部分的に基づいて決定され得る。たとえば、UE115は、基地局105によって異なる方向に送信された信号のうちの1つまたは複数を受信することがあり、UE115は、UE115が最高の信号品質または別様に許容可能な信号品質で受信した信号の指示を基地局105に報告することがある。これらの技法は基地局105によって1つまたは複数の方向に送信される信号に関して説明されるが、UE115は、異なる方向に複数回信号を送信するために(たとえば、UE115による後続の送信または受信のためのビーム方向を特定するために)、または単一の方向に信号を送信するために(たとえば、データを受信デバイスに送信するために)同様の技法を利用し得る。 In one example, base station 105 may use multiple antennas or antenna arrays to perform beamforming operations for directional communication with UE 115 . For example, some signals (eg, synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by the base station 105 multiple times in different directions, which means that the signals are It may include transmitting according to different beamforming weight sets associated with different directions. Transmission in different beam directions may be used to identify beam directions for subsequent transmission and/or reception by base station 105 (eg, by a receiving device such as base station 105 or UE 115). Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by base station 105 in a single beam direction (eg, a direction associated with a receiving device such as UE 115). In some examples, beam directions associated with transmission along a single beam direction may be determined based at least in part on the different beam directions and the transmitted signals. For example, the UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the base station 105 in different directions, and the UE 115 receives with the highest signal quality or otherwise acceptable signal quality. It may report to the base station 105 an indication of the signal received. Although these techniques are described in terms of signals transmitted by base station 105 in one or more directions, UE 115 may be used to transmit signals multiple times in different directions (e.g., for subsequent transmissions or receptions by UE 115). (to identify the beam direction for the receiver), or to transmit a signal in a single direction (eg, to transmit data to a receiving device).

受信デバイス(たとえば、mmW受信デバイスの例であり得るUE115)は、同期信号、基準信号、ビーム選択信号、または他の制御信号などの様々な信号を基地局105から受信するとき、複数の受信ビームを試みることができる。たとえば、受信デバイスは、異なるアンテナサブアレイを介して受信することによって、異なるアンテナサブアレイに従って、受信された信号を処理することによって、アンテナアレイの複数のアンテナ要素において受信された信号に適用された異なる受信ビームフォーミング重みセットに従って受信することによって、またはアンテナアレイの複数のアンテナ要素において受信された信号に適用された異なる受信ビームフォーミング重みセットに従って、受信された信号を処理することによって、複数の受信方向を試みることができ、それらのいずれもが、異なる受信ビームまたは受信方向に従った「リスニング」と呼ばれることがある。いくつかの例では、受信デバイスは、(たとえば、データ信号を受信するとき)単一のビーム方向に沿って受信するために単一の受信ビームを使用することができる。単一の受信ビームは、異なる受信ビーム方向に従ったリスニングに少なくとも一部基づいて決定されたビーム方向(たとえば、複数のビーム方向に従ったリスニングに少なくとも一部基づいて、最高の信号強度、最高の信号対雑音比、または、別様に許容可能な信号品質を有すると決定されたビーム方向)に揃えられ得る。 A receiving device (eg, UE 115, which may be an example of a mmW receiving device) may use multiple receive beams when receiving various signals from base station 105, such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. you can try For example, the receiving device may process the received signals according to the different antenna sub-arrays by receiving via the different antenna sub-arrays, thereby applying the different reception signals received at the multiple antenna elements of the antenna array. Multiple receive directions are determined by receiving according to beamforming weight sets or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to the received signals at multiple antenna elements of the antenna array. Attempts can be made, any of which are sometimes referred to as "listening" along different receive beams or directions. In some examples, a receiving device may use a single receive beam to receive along a single beam direction (eg, when receiving data signals). A single receive beam has a beam direction determined based at least in part on listening along different receive beam directions (e.g., highest signal strength, highest , or beam directions otherwise determined to have acceptable signal quality).

いくつかの場合、基地局105またはUE115のアンテナは、MIMO動作をサポートし得る、または送信ビームフォーミングもしくは受信ビームフォーミングをサポートし得る、1つまたは複数のアンテナアレイ内に配置され得る。たとえば、1つもしくは複数の基地局アンテナまたはアンテナアレイは、アンテナタワーなどのアンテナアセンブリにおいて併置され得る。いくつかの場合、基地局105と関連付けられるアンテナまたはアンテナアレイは、異なる地理的位置に配置され得る。基地局105は、基地局105がUE115との通信のビームフォーミングをサポートするのに使用し得る、アンテナポートのいくつかの行および列を伴うアンテナアレイを有し得る。同様に、UE115は、様々なMIMO動作またはビームフォーミング動作をサポートすることができる1つまたは複数のアンテナアレイを有し得る。 In some cases, the antennas of base station 105 or UE 115 may be arranged in one or more antenna arrays, which may support MIMO operation or may support transmit beamforming or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be collocated in an antenna assembly such as an antenna tower. In some cases, the antennas or antenna arrays associated with base station 105 may be located at different geographical locations. Base station 105 may have an antenna array with several rows and columns of antenna ports that base station 105 may use to support beamforming of communications with UE 115 . Similarly, UE 115 may have one or more antenna arrays capable of supporting various MIMO or beamforming operations.

いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースのネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースであり得る。無線リンク制御(RLC)レイヤは、いくつかの場合、論理チャネルを介して通信するために、パケットのセグメント化および再アセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御(MAC)レイヤは、優先処理、およびトランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化を実行し得る。MACレイヤはまた、MACレイヤにおける再送信を行ってリンク効率を改善するために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御(RRC)プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、UE115と基地局105またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立、構成、および保守を行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッピングされ得る。 In some cases, wireless communication system 100 may be a packet-based network that operates according to layered protocol stacks. In the user plane, communication at the bearer or Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer can be IP-based. A radio link control (RLC) layer may, in some cases, perform segmentation and reassembly of packets for communication over logical channels. A medium access control (MAC) layer may perform prioritization and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer may also use hybrid automatic repeat request (HARQ) to perform retransmissions at the MAC layer to improve link efficiency. In the control plane, a radio resource control (RRC) protocol layer establishes, configures, and maintains RRC connections between UEs 115 and base stations 105 or core network 130, supporting radio bearers for user plane data. obtain. At the physical (PHY) layer, transport channels may be mapped to physical channels.

いくつかの場合、UE115および基地局105は、データが受信に成功する可能性を高めるためにデータの再送信をサポートし得る。HARQフィードバックは、データが通信リンク125上で正しく受信される可能性を高める1つの技法である。HARQは、(たとえば、巡回冗長検査(CRC)を使用する)誤り検出、前方誤り訂正(FEC)、および再送信(たとえば、自動再送要求(ARQ))の組合せを含み得る。HARQは、劣悪な無線条件(たとえば、信号対雑音条件)の中でMACレイヤにおけるスループットを改善し得る。いくつかの場合、ワイヤレスデバイスが同一スロットHARQフィードバックをサポートすることがあり、同一スロットHARQフィードバックにおいて、デバイスは、特定のスロット中の前のシンボルにおいて受信されたデータに対するHARQフィードバックを、そのスロットにおいて提供し得る。他の場合には、デバイスは、後続のスロットの中で、またはいくつかの他の時間間隔に従って、HARQフィードバックを提供し得る。 In some cases, UE 115 and base station 105 may support retransmission of data to increase the likelihood that data will be successfully received. HARQ feedback is one technique that increases the likelihood that data will be received correctly over communication link 125 . HARQ may include a combination of error detection (eg, using a cyclic redundancy check (CRC)), forward error correction (FEC), and retransmission (eg, automatic repeat request (ARQ)). HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (eg, signal-to-noise conditions). In some cases, a wireless device may support co-slot HARQ feedback, in which the device provides HARQ feedback in a particular slot for data received in previous symbols in that slot. can. In other cases, the device may provide HARQ feedback in subsequent slots or according to some other time interval.

LTEまたはNRにおける時間間隔は、たとえば、Ts=1/30,720,000秒というサンプリング周期を基準とし得る、基本時間単位の倍数で表され得る。通信リソースの時間間隔は、10ミリ秒(ms)の時間長を各々有する無線フレームに従って編成されることがあり、ここでフレーム期間はTf=307,200Tsと表されることがある。無線フレームは、0から1023に及ぶシステムフレーム番号(SFN)によって識別され得る。各フレームは、0から9までの番号を付けられた10個のサブフレームを含んでもよく、各サブフレームは、1msの時間長を有し得る。サブフレームは、0.5msの時間長を各々が有する2つのスロットにさらに分割されてもよく、各スロットは、(たとえば、各シンボル期間にプリペンドされたサイクリックプレフィックスの長さに依存して)6つまたは7つの変調シンボル期間を含み得る。サイクリックプレフィックスを除いて、各シンボル期間は2048個のサンプリング期間を含み得る。いくつかの場合、サブフレームは、ワイヤレス通信システム100の最小スケジューリング単位であってもよく、送信時間間隔(TTI)と呼ばれることがある。他の場合には、ワイヤレス通信システム100の最小スケジューリング単位はサブフレームよりも短くてもよく、または(たとえば、短縮TTI(sTTI)のバーストにおいて、またはsTTIを使用する選択されたコンポーネントキャリアにおいて)動的に選択されてもよい。 Time intervals in LTE or NR may be expressed in multiples of the base time unit, which may be referenced to a sampling period of, for example, T s =1/30,720,000 seconds. The time intervals of the communication resources may be organized according to radio frames each having a time length of 10 milliseconds (ms), where the frame period may be denoted as T f =307,200T s . A radio frame may be identified by a system frame number (SFN), which ranges from 0-1023. Each frame may include 10 subframes numbered 0 through 9, and each subframe may have a duration of 1 ms. A subframe may be further divided into two slots each having a time length of 0.5 ms, each slot having a length of 6 (eg, depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period). It may contain one or seven modulation symbol periods. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may contain 2048 sampling periods. In some cases, a subframe may be the smallest scheduling unit of wireless communication system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI). In other cases, the minimum scheduling unit of the wireless communication system 100 may be shorter than a subframe or may be dynamic (eg, in bursts with shortened TTIs (sTTIs) or in selected component carriers using sTTIs). may be selectively selected.

いくつかのワイヤレス通信システムでは、スロットは、1個または複数のシンボルを含む複数のミニスロットにさらに分割され得る。いくつかの事例では、ミニスロットのシンボルまたはミニスロットは、スケジューリングの最小単位であり得る。各シンボルは、たとえば、動作のサブキャリア間隔または周波数帯域に応じて、時間長が変わり得る。さらに、一部のワイヤレス通信システムは、UE115と基地局105との間の通信のために複数のスロットまたはミニスロットが一緒に集約されて使用される、スロットアグリゲーションを実装し得る。 In some wireless communication systems, a slot may be further divided into multiple minislots containing one or more symbols. In some cases, a minislot symbol or minislot may be the smallest unit of scheduling. Each symbol may vary in length in time, depending, for example, on the subcarrier spacing or frequency band of operation. Additionally, some wireless communication systems may implement slot aggregation, in which multiple slots or minislots are aggregated together and used for communication between UE 115 and base station 105 .

「キャリア」という用語は、通信リンク125を介した通信をサポートするための定義された物理レイヤ構造を有する無線周波数スペクトルリソースのセットを指す。たとえば、通信リンク125のキャリアは、所与の無線アクセス技術に対する物理レイヤチャネルに従って動作する無線周波数スペクトル帯域の一部分を含み得る。各物理レイヤチャネルは、ユーザデータ、制御情報、または他のシグナリングを搬送することができる。キャリアは、事前に定義された周波数チャネル(たとえば、E-UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN))と関連付けられることがあり、UE115による発見のためにチャネルラスタに従って配置されることがある。キャリアは、ダウンリンクまたはアップリンク(たとえば、FDDモードの)であることがあり、またはダウンリンク通信およびアップリンク通信を(たとえば、TDDモードで)搬送するように構成されることがある。いくつかの例では、キャリア上で送信される信号波形は、(たとえば、OFDMまたはDFT-s-OFDMなどのマルチキャリア変調(MCM)技法を使用して)複数のサブキャリアから構成され得る。 The term “carrier” refers to a set of radio frequency spectrum resources with a defined physical layer structure for supporting communication over communication link 125 . For example, a carrier of communication link 125 may include a portion of a radio frequency spectrum band that operates according to a physical layer channel for a given radio access technology. Each physical layer channel may carry user data, control information, or other signaling. Carriers may be associated with predefined frequency channels (eg, E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Numbers (EARFCN)) and may be arranged according to a channel raster for discovery by UE 115 . A carrier may be a downlink or an uplink (eg, in FDD mode), or may be configured to carry downlink and uplink communications (eg, in TDD mode). In some examples, a signal waveform transmitted on a carrier may be composed of multiple subcarriers (eg, using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as OFDM or DFT-s-OFDM).

キャリアの組織構造は、異なる無線アクセス技術(たとえば、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NRなど)に対して異なり得る。たとえば、キャリアを介した通信は、TTIまたはスロットに従って編成されることがあり、それらの各々が、ユーザデータの復号をサポートするために、ユーザデータならびに制御情報またはシグナリングを含むことがある。キャリアはまた、専用の収集シグナリング(たとえば、同期信号またはシステム情報など)と、そのキャリアに対する動作を協調させる制御シグナリングとを含み得る。いくつかの例では(たとえば、キャリアアグリゲーション構成)では、キャリアはまた、収集シグナリング、または他のキャリアに対する動作を協調させる制御シグナリングを有し得る。 Carrier organizational structures may differ for different radio access technologies (eg, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR, etc.). For example, communications over carriers may be organized according to TTIs or slots, each of which may contain user data as well as control information or signaling to support decoding of user data. A carrier may also include dedicated collection signaling (eg, synchronization signals or system information, etc.) and control signaling that coordinates operations on that carrier. In some examples (eg, carrier aggregation configurations), carriers may also have collection signaling or control signaling to coordinate operations on other carriers.

物理チャネルは、様々な技法に従ってキャリア上で多重化され得る。物理制御チャネルおよび物理データチャネルは、ダウンリンクキャリア上で、たとえば、時分割多重化(TDM)技法、周波数分割多重化(FDM)技法、またはハイブリッドTDM-FDM技法を使用して多重化され得る。いくつかの例では、物理制御チャネルにおいて送信される制御情報は、カスケード方式で異なる制御領域の間で(たとえば、共通制御領域または共通探索空間と1つまたは複数のUE固有制御領域またはUE固有探索空間との間で)分散され得る。 Physical channels may be multiplexed onto the carrier according to various techniques. Physical control channels and physical data channels may be multiplexed on the downlink carrier using, for example, time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. In some examples, the control information sent in the physical control channel is cascaded between different control regions (e.g., a common control region or common search space and one or more UE-specific control regions or UE-specific search spaces). space).

キャリアは、無線周波数スペクトルの特定の帯域幅と関連付けられることがあり、いくつかの例では、キャリア帯域幅は、キャリアまたはワイヤレス通信システム100の「システム帯域幅」と呼ばれることがある。たとえば、キャリア帯域幅は、特定の無線アクセス技術のキャリアのためのいくつかの所定の帯域幅(たとえば、1.4、3、5、10、15、20、40、または80MHz)のうちの1つであり得る。いくつかの例では、各々のサービスされるUE115は、キャリア帯域幅のいくつかの部分またはすべてにわたって動作するために構成され得る。他の例では、いくつかのUE115は、キャリア内の事前定義された部分または範囲(たとえば、サブキャリアまたはRBのセット)と関連付けられた狭帯域プロトコルタイプを使用する動作(たとえば、狭帯域プロトコルタイプの「帯域内」展開)のために構成され得る。 A carrier may be associated with a particular bandwidth of the radio frequency spectrum, and in some instances the carrier bandwidth may be referred to as the carrier or the "system bandwidth" of the wireless communication system 100. For example, the carrier bandwidth is one of several predetermined bandwidths (eg, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 MHz) for carriers of a particular radio access technology. could be. In some examples, each served UE 115 may be configured to operate over some portion or all of the carrier bandwidth. In another example, some UEs 115 operate using narrowband protocol types (e.g., narrowband protocol types ("in-band" deployment of

MCM技法を利用するシステムでは、リソース要素は1つのシンボル期間(たとえば、1つの変調シンボルの時間長)および1つのサブキャリアからなることがあり、シンボル期間およびサブキャリア間隔は反比例する。各リソース要素によって搬送されるビットの数は、変調方式(たとえば、変調方式の次数)に依存し得る。したがって、UE115が受信するリソース要素が多いほど、および変調方式の次数が高いほど、UE115のデータレートは高くなる。MIMOシステムでは、ワイヤレス通信リソースとは、無線周波数スペクトルリソース、時間リソース、および空間リソース(たとえば、空間レイヤ)の組合せを指すことがあり、複数の空間レイヤの使用が、UE115との通信のためのデータレートをさらに高め得る。 In systems utilizing MCM techniques, a resource element may consist of one symbol period (eg, the duration of one modulation symbol) and one subcarrier, where the symbol period and subcarrier spacing are inversely proportional. The number of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (eg, the order of the modulation scheme). Therefore, the more resource elements UE 115 receives and the higher the order of the modulation scheme, the higher the UE 115 data rate. In a MIMO system, wireless communication resources may refer to a combination of radio frequency spectrum resources, time resources, and spatial resources (e.g., spatial layers), and the use of multiple spatial layers may be used for communication with UE 115. Data rates can be further increased.

ワイヤレス通信システム100のデバイス(たとえば、基地局105またはUE115)は、特定のキャリア帯域幅を介した通信をサポートするハードウェア構成を有し得るか、またはキャリア帯域幅のセットのうちの1つを介した通信をサポートするように構成可能であり得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、1より多くの異なるキャリア帯域幅と関連付けられたキャリアを介した同時通信をサポートすることができる基地局105および/またはUE115を含み得る。 A device (e.g., base station 105 or UE 115) of wireless communication system 100 may have a hardware configuration that supports communication over a particular carrier bandwidth, or may select one of a set of carrier bandwidths. may be configurable to support communication via In some examples, wireless communication system 100 may include base stations 105 and/or UEs 115 that can support simultaneous communication via carriers associated with more than one different carrier bandwidth.

ワイヤレス通信システム100は、複数のセルまたはキャリア上でのUE115との通信、すなわち、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア動作と呼ばれることがある機能をサポートし得る。UE115は、キャリアアグリゲーション構成に従って、複数のダウンリンクCCおよび1つまたは複数のアップリンクCCを用いて構成され得る。キャリアアグリゲーションは、FDDコンポーネントキャリアとTDDコンポーネントキャリアの両方とともに使用され得る。 Wireless communication system 100 may support communication with UE 115 over multiple cells or carriers, a feature sometimes referred to as carrier aggregation (CA) or multi-carrier operation. UE 115 may be configured with multiple downlink CCs and one or more uplink CCs according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both FDD and TDD component carriers.

いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は拡張コンポーネントキャリア(eCC)を利用し得る。eCCは、より広いキャリアまたは周波数チャネル帯域幅、より短いシンボル期間長、より短いTTI期間長、または修正された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって特徴付けられ得る。いくつかの場合、eCCは、(たとえば、複数のサービングセルが準最適または理想的ではないバックホールリンクを有するとき)キャリアアグリゲーション構成またはデュアル接続性構成と関連付けられ得る。eCCはまた、(たとえば、2つ以上の事業者が、スペクトルを使用することを許可される場合)免許不要スペクトルまたは共有スペクトルにおいて使用するために構成され得る。広いキャリア帯域幅によって特徴付けられるeCCは、全キャリア帯域幅を監視することが可能でないか、またはさもなければ(たとえば、電力を節約するために)限られたキャリア帯域幅を使用するように構成されるUE115によって利用され得る、1つまたは複数のセグメントを含み得る。 In some cases, wireless communication system 100 may utilize an extended component carrier (eCC). An eCC may be characterized by one or more features including wider carrier or frequency channel bandwidth, shorter symbol period length, shorter TTI period length, or modified control channel configuration. In some cases, an eCC may be associated with a carrier aggregation or dual connectivity configuration (eg, when multiple serving cells have sub-optimal or non-ideal backhaul links). eCCs may also be configured for use in unlicensed spectrum or shared spectrum (eg, if more than one operator is licensed to use the spectrum). eCCs characterized by wide carrier bandwidths are not capable of monitoring the entire carrier bandwidth or are otherwise configured to use limited carrier bandwidths (e.g., to save power) may include one or more segments that may be utilized by the UE 115 to be used.

いくつかの場合、eCCは、他のCCのシンボル時間長と比較して縮小されたシンボル時間長の使用を含み得る、他のCCとは異なるシンボル時間長を利用し得る。より短いシンボル時間長は、隣接するサブキャリア間の間隔の増大と関連付けられ得る。eCCを利用する、UE115または基地局105などのデバイスは、短縮されたシンボル時間長(たとえば、16.67マイクロ秒)で、(たとえば、20、40、60、80MHzなどの周波数チャネルまたはキャリア帯域幅による)広帯域信号を送信し得る。eCCの中のTTIは、1個または複数のシンボル期間からなり得る。いくつかの場合、TTI時間長(すなわち、TTI中のシンボル期間の数)は可変であり得る。 In some cases, eCCs may utilize different symbol durations than other CCs, which may include using reduced symbol durations compared to the symbol durations of other CCs. Shorter symbol time lengths may be associated with increased spacing between adjacent subcarriers. A device such as UE 115 or base station 105 that utilizes eCC can (eg, by frequency channel or carrier bandwidth of 20, 40, 60, 80 MHz, etc.) at a reduced symbol time length (eg, 16.67 microseconds). A wideband signal may be transmitted. A TTI in an eCC may consist of one or more symbol periods. In some cases, the TTI time length (ie, the number of symbol periods in the TTI) may be variable.

NRシステムなどのワイヤレス通信システムは、とりわけ、免許スペクトル、共有スペクトル、および免許不要スペクトル帯域の任意の組合せを利用し得る。eCCシンボル時間長およびサブキャリア間隔の柔軟性によって、複数のスペクトルにわたるeCCの使用が可能になり得る。いくつかの例では、特にリソースの動的な(たとえば、周波数領域にわたる)垂直共有および(たとえば、時間領域にわたる)水平共有を通じて、NR共有スペクトルは、スペクトル利用率およびスペクトル効率を高め得る。 Wireless communication systems, such as NR systems, may utilize any combination of licensed, shared, and unlicensed spectrum bands, among others. Flexibility in eCC symbol duration and subcarrier spacing may enable the use of eCC across multiple spectrums. In some examples, NR shared spectrum may increase spectral utilization and spectral efficiency, particularly through dynamic vertical (eg, across the frequency domain) and horizontal (eg, across the time domain) sharing of resources.

ネットワークにアクセスするUE115は、同期信号、マスター情報ブロック(MIB)、第1のシステム情報ブロック(SIB1)、および第2のシステム情報ブロック(SIB2)などの、発見信号を受信し得る。たとえば、SIB1は、セルアクセスパラメータと、他のSIBのためのスケジューリング情報とを含み得る。SIB1を復号することは、UE115がSIB2を受信することを可能にし得る。SIB2は、RACH手順、ページング、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、PUSCH、電力制御、SRS、セルバーリング(cell barring)に関するRRC構成情報を含み得る。 A UE 115 accessing the network may receive discovery signals, such as a synchronization signal, a master information block (MIB), a first system information block (SIB1), and a second system information block (SIB2). For example, SIB1 may contain cell access parameters and scheduling information for other SIBs. Decoding SIB1 may enable UE 115 to receive SIB2. SIB2 may contain RRC configuration information regarding RACH procedures, paging, physical uplink control channel (PUCCH), PUSCH, power control, SRS, cell barring.

UE115は、SIB2を復号した後、RACHプリアンブルを基地局105に送信し得る。これはRACHメッセージ1として知られていることがある。たとえば、RACHプリアンブルは、64個の所定のシーケンスのセットからランダムに選択され得る。これによって、基地局105は、システムに同時にアクセスしようとする複数のUE115を区別することが可能になり得る。基地局105は、アップリンクリソース許可と、タイミングアドバンスと、一時セル無線ネットワーク一時識別情報(C-RNTI)とを提供する、ランダムアクセス応答(RAR)、またはRACHメッセージ2で応答し得る。 UE 115 may send the RACH preamble to base station 105 after decoding SIB2. This is sometimes known as RACH message 1. For example, the RACH preamble may be randomly selected from a set of 64 predetermined sequences. This may allow the base station 105 to distinguish between multiple UEs 115 attempting to access the system simultaneously. Base station 105 may respond with a random access response (RAR) or RACH message 2, which provides uplink resource grants, timing advance, and temporary cell radio network temporary identity (C-RNTI).

次いで、UE115は、一時的モバイル加入者識別情報(TMSI)(UE115が以前に同じワイヤレスネットワークに接続されていた場合)またはランダム識別子とともに、RRC接続要求、またはRACHメッセージ3を送信し得る。RRC接続要求は、UE115がネットワークに接続している理由(たとえば、緊急、シグナリング、データ交換など)を示すこともできる。基地局105は、新しいC-RNTIを与え得る、UE115に宛てられた競合解消メッセージまたはRACHメッセージ4で接続要求に応答し得る。UE115が、正しい識別情報(ID)を有する競合解消メッセージを受信した場合、UE115は、RRCセットアップを進め得る。UE115が、競合解消メッセージを受信しない場合(たとえば、別のUE115と競合する場合)、UE115は、新しいRACHプリアンブルを送信することによってRACHプロセスを繰り返し得る。いくつかの場合、少量のデータが、RACHメッセージ1もしくは2、または両方において送信されてもよく、UE115は、RACHメッセージ2を受信すると、無線接続を確立するのではなくアイドル状態にとどまってもよい。 UE 115 may then send an RRC connection request, or RACH message 3, with a temporary mobile subscriber identity (TMSI) (if UE 115 was previously connected to the same wireless network) or a random identifier. The RRC connection request may also indicate the reason the UE 115 is connecting to the network (eg, emergency, signaling, data exchange, etc.). Base station 105 may respond to the connection request with a Conflict Resolution message or RACH message 4 directed to UE 115, which may provide a new C-RNTI. If UE 115 receives a contention resolution message with the correct identification (ID), UE 115 may proceed with RRC setup. If the UE 115 does not receive a conflict resolution message (eg, conflicts with another UE 115), the UE 115 may repeat the RACH process by sending a new RACH preamble. In some cases, a small amount of data may be sent in RACH message 1 or 2, or both, and UE 115 may remain idle rather than establish a radio connection upon receiving RACH message 2. .

いくかの場合、UE115は、アイドルモードに入り、ページングメッセージを受信するために定期的に起動し得る。いくつかの場合、アイドルモードのUE115は、ページング無線ネットワーク一時識別子(P-RNTI)を割り当てられ得る。サービングゲートウェイ(S-GW)がUE115のためのデータを受信する場合、S-GWはモビリティ管理エンティティ(MME)に通知することができ、MMEは、トラッキングエリアとして知られているエリア内のあらゆる基地局105にページングメッセージを送信することができる。トラッキングエリア内の各基地局105は、P-RNTIとともにページングメッセージを送信し得る。したがって、UEは、トラッキングエリアから出るまで、MMEを更新することなくアイドル状態にとどまり得る。いくつかの場合、ある位置から別の位置に頻繁に移動しないUE115(たとえば、静止式の監視デバイスなどの、MTC UE115)のために、短縮されたローカルページングIDが使用され得る。 In some cases, UE 115 may enter idle mode and wake up periodically to receive paging messages. In some cases, a UE 115 in idle mode may be assigned a paging radio network temporary identifier (P-RNTI). When the Serving Gateway (S-GW) receives data for the UE 115, the S-GW can notify the Mobility Management Entity (MME), which can track any base within the area known as the tracking area. A paging message can be sent to station 105 . Each base station 105 within the tracking area may send a paging message with the P-RNTI. Therefore, the UE may remain idle without updating the MME until it leaves the tracking area. In some cases, a shortened local paging ID may be used for UEs 115 that do not frequently move from one location to another (eg, MTC UEs 115, such as stationary monitoring devices).

基地局105もしくはUE115、または両方が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)メッセージなどの、制御メッセージにおいてデータを搬送し得る。PDCCHは、9個の論理的に連続するリソース要素(RE)グループ(REG)から構成され得る制御チャネル要素(CCE)においてダウンリンク制御情報(DCI)を搬送し、各REGは4つのリソース要素(RE)を含む。リソース要素は、単一のトーンにわたる単一のシンボル期間を含み得る。DCIは、ダウンリンクスケジューリング割当て、アップリンクリソース許可、送信方式、アップリンク電力制御、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、MCSに関する情報、および他の情報を含む。 Base station 105 or UE 115, or both, may carry data in control messages, such as physical downlink control channel (PDCCH) or physical uplink control channel (PUCCH) messages. The PDCCH carries downlink control information (DCI) in control channel elements (CCEs) that may consist of nine logically contiguous resource element (RE) groups (REGs), each REG consisting of four resource elements (REs). RE). A resource element may include a single symbol period spanning a single tone. DCI includes downlink scheduling assignments, uplink resource grants, transmission schemes, uplink power control, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, information about MCS, and other information.

DCIメッセージのサイズおよびフォーマットは、DCIによって搬送される情報のタイプおよび量に応じて異なり得る。たとえば、空間多重化がサポートされる場合、DCIメッセージのサイズは、連続する周波数割振りと比較して大きい。同様に、MIMOを利用するシステムでは、DCIは追加のシグナリング情報を含まなければならない。DCIのサイズおよびフォーマットは、情報の量、ならびに帯域幅、アンテナポートの数、および複信モードなどの要因に依存する。 The size and format of DCI messages may vary depending on the type and amount of information carried by DCI. For example, if spatial multiplexing is supported, the DCI message size is large compared to contiguous frequency allocations. Similarly, in systems utilizing MIMO, DCI must contain additional signaling information. The DCI size and format depends on the amount of information and factors such as bandwidth, number of antenna ports, and duplex mode.

PDCCHは、複数のユーザと関連付けられたDCIメッセージを搬送することができ、各UE115は、それを対象とするDCIメッセージを復号することができる。たとえば、各UE115は、C-RNTIを割り当てられてもよく、各DCIに付加されたCRCビットは、C-RNTIに基づいてスクランブリングされてもよい。UEにおける電力消費およびオーバーヘッドを低減するために、CCE位置の限定されたセットを、特定のUE115と関連付けられるDCIに対して指定することができる。CCEは、(たとえば、1個、2個、4個、および8個のCCEのグループに)グループ化されてもよく、関連するDCIをUEが発見し得るCCE位置のセットが指定されてもよい。これらのCCEは、探索空間と呼ばれることがある。 The PDCCH may carry DCI messages associated with multiple users, and each UE 115 may decode DCI messages intended for it. For example, each UE 115 may be assigned a C-RNTI, and the CRC bits attached to each DCI may be scrambled based on the C-RNTI. A limited set of CCE locations can be designated for the DCI associated with a particular UE 115 to reduce power consumption and overhead at the UE. CCEs may be grouped (e.g., in groups of 1, 2, 4, and 8 CCEs) and a set of CCE locations may be specified where the UE may discover the associated DCI. . These CCEs are sometimes called the search space.

基地局105およびUE115は、代替的なMCS(たとえば、デフォルトリストまたはデフォルトMCSテーブルと関連付けられないMCS値またはMCSインデックス)を示すための技法を利用し得る。すなわち、通信(たとえば、たとえば、ダウンリンク制御情報(DCI)を搬送する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信、アップリンク許可を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信など)は、後続の通信のための代替的なMCSを示す情報を(たとえば、MCSフィールドおよび予備フィールドに)含み得る。たとえば、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を用いてスクランブリングされるDCI、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージなどは、ランダムアクセス手順における後続のメッセージのための(たとえば、RAR、RRC接続要求などのための)代替的なMCSを示し得る。代替的なMCSは、MCSスケーリング係数、代替的なMCSテーブルID、代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックス、またはこれらの何らかの組合せなどの情報を示す送信の中の予備フィールドに指示を含めることによって、搬送され得る。 Base stations 105 and UE 115 may employ techniques to indicate alternative MCSs (eg, MCS values or indices not associated with a default list or default MCS table). That is, communications (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) transmissions carrying downlink control information (DCI), physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions carrying uplink grants, etc.) are may include information (eg, in the MCS field and the reserved field) that indicates an alternative MCS for the . For example, DCI scrambled with a Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Random Access Response (RAR) messages, etc. are used for subsequent messages in the random access procedure (e.g., RAR, RRC Connection Request etc.) may indicate an alternative MCS. The alternate MCS is by including an indication in a reserved field in the transmission that indicates information such as the MCS scaling factor, the alternate MCS table ID, the MCS index associated with the alternate MCS table, or some combination thereof. , can be transported.

図2は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするワイヤレス通信システム200の例を示す。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム200は、ワイヤレス通信システム100の態様を実装し得る。ワイヤレス通信システム200は、図1を参照して説明された対応するデバイスの例であり得る基地局105-aおよびUE115-aを含み得る。基地局105-aは、地理的エリア110-aにネットワークカバレッジを提供し得る。基地局105-aは、ダウンリンク送信205を介して、代替的なMCS値(たとえば、デフォルトMCSテーブルに列挙されない、または含まれないMCS値)をUE115-aにシグナリングし得る。いくつかの例では、代替的なMCS値を示すダウンリンク送信205は、ヘッダフィールド210、MCSフィールド215、および1つまたは複数の予備フィールド220を含み得る。たとえば、図1を参照して上でさらに説明されたように、基地局105-aおよびUE115-aは、RRC接続を確立するためのランダムアクセス手順に関与し得る。以下でより詳しく説明されるように、基地局105-aは、ランダムアクセスメッセージ交換の間にUE115-aが使用すべき(たとえば、RARの受信のためにUE115-aが使用すべき、RRC接続要求の送信のためにUE115-aが使用すべき、など)代替的なMCS値を(たとえば、ダウンリンク送信205を介して)シグナリングし得る。 FIG. 2 illustrates an example wireless communication system 200 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. In some examples, wireless communication system 200 may implement aspects of wireless communication system 100 . Wireless communication system 200 may include base station 105-a and UE 115-a, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIG. Base station 105-a may provide network coverage for geographic area 110-a. Base station 105-a may signal, via downlink transmission 205, alternative MCS values (eg, MCS values not listed or included in the default MCS table) to UE 115-a. In some examples, a downlink transmission 205 indicating alternative MCS values may include a header field 210, an MCS field 215, and one or more reserved fields 220. For example, base station 105-a and UE 115-a may engage in a random access procedure to establish an RRC connection, as further described above with reference to FIG. As will be described in more detail below, base station 105-a is the RRC connection to be used by UE 115-a during random access message exchange (e.g., for reception of RAR, RRC connection UE 115-a may signal (eg, via downlink transmission 205) an alternative MCS value that UE 115-a should use for transmission of the request.

いくつかの例では、基地局105-aおよびUE115-aは、通信リンク(たとえば、通信リンク125)を介してメッセージ(たとえば、データ、制御、RACHメッセージ)を交換し得る。通信リンクを確立するために、UE115-a(たとえば、いくつかの場合にはeMBB UE115であり得る)は、ランダムアクセスメッセージ(たとえば、ランダムアクセスプリアンブルまたはランダムアクセスMsg1)を基地局105-aに送信することによって基地局105-aによりサービスされるセルを取得することを試み得る。ランダムアクセスメッセージはRACHプリアンブルを含んでもよく、RACHプリアンブルは、物理RACH(PRACH)信号、およびUE115-aと関連付けられるランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)に含まれてもよい。UE115-aからRACHメッセージを受信した後で、基地局105-aは、RAR(たとえば、RARメッセージまたはランダムアクセスMsg2)をUE115-aに送信し得る。RARは一時セルRNTI(C-RNTI)を含んでもよく、基地局105-aはUE115-aを特定するためにそのC-RNTIを使用してもよい。RARは、UE115-aのためのアップリンク許可リソースも含み得る。アップリンク許可リソースを使用して、UE115-aは、基地局105-aとのRRC接続を確立するために、RRC接続要求メッセージ(たとえば、ランダムアクセスMsg3)を基地局105-aに送信し得る。RRC接続要求メッセージに応答して、基地局105-aは、RRC接続セットアップメッセージ(たとえば、ランダムアクセスMsg4)をUE115-aに送信してもよく、これによりランダムアクセス手順が完了し得る。 In some examples, base station 105-a and UE 115-a may exchange messages (eg, data, control, RACH messages) over a communication link (eg, communication link 125). To establish a communication link, UE 115-a (eg, which may be eMBB UE 115 in some cases) sends a random access message (eg, random access preamble or random access Msg1) to base station 105-a. may attempt to obtain a cell served by base station 105-a by The random access message may include a RACH preamble, which may be included in the physical RACH (PRACH) signal and random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) associated with UE 115-a. After receiving the RACH message from UE 115-a, base station 105-a may send a RAR (eg, RAR message or Random Access Msg2) to UE 115-a. The RAR may contain a Temporary Cell RNTI (C-RNTI), which base station 105-a may use to identify UE 115-a. The RAR may also contain uplink grant resources for UE 115-a. Using uplink grant resources, UE 115-a may send an RRC Connection Request message (eg, Random Access Msg3) to base station 105-a to establish an RRC connection with base station 105-a. . In response to the RRC Connection Request message, base station 105-a may send an RRC Connection Setup message (eg, Random Access Msg4) to UE 115-a, which may complete the random access procedure.

いくつかの実装形態では、基地局105-aおよびUE115-aは、ビームフォーミングされた送信または指向性送信を使用して通信し得る。たとえば、基地局105-aは、ダウンリンクビーム225を介してダウンリンク送信205を送信することができ、UE115-aは、アップリンクビーム230を介してアップリンク送信を送信することができる。たとえば、ビームフォーミングされた送信は、高周波通信と関連付けられる経路損失を軽減するために使用され得る。すなわち、基地局105-aおよびUE115-aは、複数のアンテナを含んでもよく、指向性送信および/または受信を達成するために、様々なアンテナ構成を使用して信号を送受信してもよい。 In some implementations, base station 105-a and UE 115-a may communicate using beamformed or directional transmissions. For example, base station 105-a may transmit downlink transmission 205 via downlink beam 225, and UE 115-a may transmit an uplink transmission via uplink beam 230. For example, beamformed transmissions may be used to mitigate path loss associated with high frequency communications. That is, base stations 105-a and UEs 115-a may include multiple antennas and may transmit and receive signals using various antenna configurations to achieve directional transmission and/or reception.

いくつかの場合(たとえば、最初のセル取得の間)、送信のために使用されるビーム(たとえば、ビーム225、ビーム230)は、(たとえば、確立されたRRC接続の欠如、ビーム洗練手順の欠如などにより)あまり洗練されていないことがある。たとえば、基地局105-aは、UE115-aのセルアクセスのためのシステム情報ブロック(たとえば、セルID、共通チャネルおよび共有チャネル情報、RRCアップリンク電力制御、サイクリックプレフィックス長などの情報を含む)を搬送する、SSBを送信し得る。UE115-aは、SSBを監視してもよく、基地局105-aとのRRC接続を確立するためにランダムアクセス手順(たとえば、ランダムアクセスチャネル(RACH)手順、物理RACH(PRACH)手順など)を開始してもよい。確立されたRRC接続の欠如(たとえば、チャネルおよび送信パラメータの搬送の前の、ビーム洗練手順の欠如など)により、ランダムアクセス手順の間に交換されるメッセージは、低いSNR、高いキャリア周波数オフセットなどを被ることがある。たとえば、タイミングおよびキャリア周波数情報がまだあまり同期されていないことがあるので、RAR(たとえば、Msg2)またはRRC接続要求(たとえば、Msg3)と関連付けられるビームフォーミングおよび周波数同期が洗練されていないことがあり、RARは低いSNRおよび/または高いキャリア周波数オフセットと関連付けられることがある。同様の問題が、他のPDSCH送信を含む他の通信の文脈でも生じることがある。 In some cases (e.g., during initial cell acquisition), the beams used for transmission (e.g., beam 225, beam 230) are etc.) may not be very sophisticated. For example, base station 105-a may provide system information blocks for cell access for UE 115-a (eg, containing information such as cell ID, common and shared channel information, RRC uplink power control, cyclic prefix length, etc.) A SSB may be sent that carries a UE 115-a may monitor SSBs and perform random access procedures (eg, random access channel (RACH) procedures, physical RACH (PRACH) procedures, etc.) to establish an RRC connection with base station 105-a. may start. Due to the lack of an established RRC connection (e.g. lack of beam refinement procedure before carrying channel and transmission parameters), the messages exchanged during the random access procedure suffer from low SNR, high carrier frequency offset, etc. may be covered. For example, the beamforming and frequency synchronization associated with a RAR (e.g., Msg2) or RRC connection request (e.g., Msg3) may not be sophisticated as the timing and carrier frequency information may not yet be very synchronized. , RAR may be associated with low SNR and/or high carrier frequency offset. Similar problems may arise in other communication contexts involving other PDSCH transmissions.

そのようなメッセージの効率的な復号のために、低いコーディングレート(たとえば、低いコードレートと関連付けられるよりロバストなMCS)が実装され得る。低いコードレートは冗長性の増大(たとえば、情報ビットの反復)と関連付けられることがあり、このことが、干渉の存在下においてよりロバストな送信を可能にし得る。いくつかの例では、基地局105-aおよびUE115-aは、アップリンク送信およびダウンリンク送信のために使用すべきMCSを決定するために、MCSテーブルにアクセスし得る。しかしながら、いくつかのシナリオでは(たとえば、ランダムアクセスメッセージの交換の間)、代替的なMCS(たとえば、デフォルトMCSテーブルに含まれない、または列挙されないMCS)が望まれることがある。たとえば、PDSCHのための最低のデフォルトMCSは、

Figure 0007295878000002
のコードレートを伴うQPSK変調方式に対応し得る。本明細書で説明される技法によれば、代替的なMCS(たとえば、より低いMCS、デフォルトMCSテーブルに含まれないMCSなど)が決定されて、基地局105-aとUE115-aとの間でシグナリングされ得る。具体的な例として、これらの技法は、(たとえば、基地局105-aによるRARの送信、UE115-aによるRRC接続要求(ランダムアクセスMsg3)の送信などのための)ランダムアクセスメッセージ交換の間に実施され得る。 A lower coding rate (eg, a more robust MCS associated with a lower code rate) may be implemented for efficient decoding of such messages. A low code rate may be associated with increased redundancy (eg, repetition of information bits), which may allow for more robust transmission in the presence of interference. In some examples, base station 105-a and UE 115-a may access MCS tables to determine the MCS to use for uplink and downlink transmissions. However, in some scenarios (eg, during random access message exchanges) an alternative MCS (eg, an MCS not included or enumerated in the default MCS table) may be desired. For example, the lowest default MCS for PDSCH is
Figure 0007295878000002
QPSK modulation scheme with a code rate of . According to the techniques described herein, an alternative MCS (eg, a lower MCS, an MCS not included in the default MCS table, etc.) is determined and used between base station 105-a and UE 115-a. can be signaled with As a specific example, these techniques are used during random access message exchanges (eg, for transmission of RAR by base station 105-a, transmission of RRC connection request (random access Msg3) by UE 115-a, etc.). can be implemented.

ワイヤレス通信システム200は、代替的なMCS(たとえば、デフォルトリストまたはデフォルトテーブルに含まれないMCS値またはMCSインデックス)を示すための技法を利用し得る。すなわち、通信(たとえば、ダウンリンク送信205など)は、以下で説明される技法を使用してデフォルトテーブルまたはあらかじめ構成されたMCSテーブルの中にない代替的なMCSを示す、情報(たとえば、予備ビットまたは予備フィールド220の中のビット)を含み得る。ダウンリンク送信205(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCI、RARなど)は、以下で論じられるように、代替的なMCSと関連付けられるMCSインデックスがデフォルトテーブルの中にないことを示すことによって、スケーリング係数を示すことによって、新しいMCSテーブルIDを示すことによって、代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示すことによって、またはこれらの何らかの組合せによって、代替的なMCS(たとえば、RAR、RRC接続要求などのための)を示し得る。PDCCH送信は、後続のPDSCH送信のために(たとえば、RARまたはランダムアクセスMsg2の送信のために)使用されるべき代替的なMCSの指示を含む、DCIを搬送し得る。いくつかの場合、PDSCH送信(たとえば、RARまたはランダムアクセスMsg2の送信など)は、後続のPUSCH送信(たとえば、アップリンクRRC接続要求メッセージなど)のために使用されるべき代替的なMCSの指示も搬送し得る。 The wireless communication system 200 may employ techniques for indicating alternative MCSs (eg, MCS values or indices not included in the default list or default table). That is, the communication (e.g., downlink transmission 205, etc.) includes information (e.g., reserved bits or bits in reserved field 220). Downlink transmissions 205 (e.g., RA-RNTI scrambled DCI, RAR, etc.) by indicating that the MCS index associated with the alternative MCS is not in the default table, as discussed below. , by indicating a scaling factor, by indicating a new MCS table ID, by indicating an MCS index associated with the alternative MCS table, or some combination thereof, an alternative MCS (e.g., RAR, RRC connection ) for requests, etc. A PDCCH transmission may carry a DCI that includes an indication of an alternative MCS to be used for subsequent PDSCH transmissions (eg, for RAR or random access Msg2 transmissions). In some cases, a PDSCH transmission (e.g., RAR or Random Access Msg2 transmission) also indicates an alternative MCS to be used for subsequent PUSCH transmissions (e.g., Uplink RRC Connection Request messages, etc.) can be transported.

いくつかの場合、基地局105-aは、代替的なMCS(たとえば、デフォルトMCSテーブルに含まれない、変調方式、コードレート、TBS、TBS決定に利用可能なRE、空間ストリームなどの何らかの組合せ)を、ランダムアクセス手順の間にUEに示し得る。たとえば、RA-RNTIを用いてスクランブリングされたダウンリンクDCI(たとえば、ダウンリンク送信205)は、後続のRARメッセージのための代替的なMCSの指示を含み得る(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備ビットまたは予備フィールド220が代替的なMCSを示す情報を含み得る)。一般に、任意のRNTI(たとえば、SI-RNTI、P-RNTIなど)を用いてスクランブリングされるDCIは、後続のPDSCH(たとえば、PDCCHのDCIによってスケジューリングされるブロードキャストPDSCH)のための代替的なMCSの指示を含み得る。追加または代替として、RARメッセージ(たとえば、ダウンリンク送信205)は、後続のRRC接続要求メッセージのための代替的なMCSの指示を含み得る(たとえば、RARメッセージの予備ビットまたは予備フィールド220は代替的なMCSを示す情報を含み得る)。 In some cases, base station 105-a may select an alternative MCS (eg, some combination of modulation scheme, code rate, TBS, REs available for TBS determination, spatial streams, etc. not included in the default MCS table). may be indicated to the UE during the random access procedure. For example, a downlink DCI (eg, downlink transmission 205) scrambled with RA-RNTI may contain an indication of an alternative MCS for subsequent RAR messages (eg, scrambling with RA-RNTI). Reserved bits or field 220 of the rendered DCI may contain information indicating an alternative MCS). In general, a DCI scrambled with any RNTI (eg, SI-RNTI, P-RNTI, etc.) is an alternate MCS for subsequent PDSCHs (eg, broadcast PDSCHs scheduled by the PDCCH's DCI). may include instructions for Additionally or alternatively, a RAR message (eg, downlink transmission 205) may include an indication of an alternate MCS for a subsequent RRC Connection Request message (eg, a reserved bit or field 220 of the RAR message may contain an alternate may contain information indicative of a valid MCS).

いくつかの実装形態では、代替的なMCS指示は、MCSスケーリング係数の指示を含み得る。示されるMCSスケーリング係数は、代替的なMCSの決定のためにデフォルトMCSテーブルの値(たとえば、最低のMCS値または他の予備ビットを介して示される何らかの他のMCS値)に適用され得る。たとえば、基地局105-aは、何らかの望まれる代替的なMCSを示すために、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aにおいてスケーリング係数を示し得る。UE115-aは、DCIメッセージ(たとえば、ダウンリンク送信205)を受信し、DCIを復号するために使用されるRNTIに基づいて(たとえば、RA-RNTIスクランブリングに基づいて)DCIメッセージがランダムアクセス手順(たとえば、RAR)と関連付けられると決定し、DCIの予備フィールド220-aにおいて示されるスケーリング係数を特定し得る。すなわち、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aは、DCIによって(たとえば、DCIのMCSフィールド215において)示されるMCSに適用されるべきスケーリング係数を示し得る。したがって、示される代替的なMCSは、よりロバストなランダムアクセス通信のために(たとえば、MCS0などの、最低のデフォルトMCSにスケーリング係数が適用されるときに)デフォルトMCSテーブルにおいて提供されるものより低いコードレートを含み得る。別の例として、MCSスケーリング係数は、代替的なTBS決定の一部として、デフォルトMCSテーブルの中のコードレートに適用され得る。いくつかの場合、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIは、(たとえば、デフォルトの仮定を無効にしてデフォルトテーブルの最低のMCSとスケーリング係数を乗算するために)スケーリング係数を適用すべきMCS(たとえば、MCS1、MCS2など)のMCSインデックスの指示も含み得る。たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aはスケーリング係数を示してもよく、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-bはデフォルトMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示してもよいので、代替的なMCSは、予備フィールド220-bによって示されるMCSインデックスと関連付けられるMCSとスケーリング係数を乗算することによって決定され得る。したがって、MCSは、デフォルトMCSテーブルにおいて提供されるMCSと比較して、より高い粒度で構成され、または選択され得る。 In some implementations, alternative MCS indications may include indications of MCS scaling factors. The indicated MCS scaling factor may be applied to a default MCS table value (eg, lowest MCS value or some other MCS value indicated via other reserved bits) for alternative MCS determination. For example, base station 105-a may indicate a scaling factor in reserved field 220-a of RA-RNTI-scrambled DCI to indicate any desired alternative MCS. UE 115-a receives a DCI message (eg, downlink transmission 205), and based on the RNTI used to decode the DCI (eg, based on RA-RNTI scrambling) the DCI message is a random access procedure. (eg, RAR) and may identify a scaling factor indicated in reserved field 220-a of the DCI. That is, the RA-RNTI-scrambled DCI reserved field 220-a may indicate a scaling factor to be applied to the MCS indicated by the DCI (eg, in the DCI's MCS field 215). Therefore, the indicated alternative MCS is lower than that provided in the default MCS table (e.g., when a scaling factor is applied to the lowest default MCS, such as MCS0) for more robust random access communications. Code rate may be included. As another example, MCS scaling factors may be applied to code rates in the default MCS table as part of the alternative TBS determination. In some cases, the RA-RNTI scrambled DCI is the MCS to which a scaling factor should be applied (e.g., to override the default assumption and multiply the lowest MCS of the default table by the scaling factor) (e.g. , MCS1, MCS2, etc.) may also be included. For example, the RA-RNTI scrambled DCI reserved field 220-a may indicate the scaling factor, and the RA-RNTI scrambled DCI reserved field 220-b may indicate the MCS index associated with the default MCS table. , an alternative MCS may be determined by multiplying the MCS associated with the MCS index indicated by reserved field 220-b and the scaling factor. Therefore, MCSs can be configured or selected with a higher granularity compared to the MCSs provided in the default MCS table.

たとえば、代替的なMCS(たとえば、実際の送信MCS)は、予備フィールド220-aにおいて特定されるスケーリング係数を、デフォルトMCSテーブルの最低のMCSと、またはいくつかの場合には、予備フィールド220-bにおいて特定されるデフォルトMCSテーブルのMCSインデックスと関連付けられるMCSと乗算することにより、UE115-aによって決定され得る。予備フィールド220-aは、何らかの数のビットを使用してスケーリング係数を示してもよく(たとえば、予備フィールド220-aは3ビットを含み得る)、ここで、スケーリング係数は、ビットにより表される10進値Nの逆数として特定され得る。すなわち、3ビットの予備フィールド220-aは、N=0,1,2,3,4,5,6,または7という10進値を示すことができ、3ビットの予備フィールド220-aによって示されるスケーリング係数はそれぞれ、

Figure 0007295878000003
を含み得る。したがって、予備フィールド220-aは、
Figure 0007295878000004
というスケーリング係数を示すために、「011」に設定され得る。いくつかの例では、予備フィールド220-aは、デフォルトテーブルが使用されるべきであることと、スケーリング係数が適用されるべきではない(たとえば、UE115-aはMCSフィールド215によって示されるようなデフォルトテーブルからMCSを取ることができる)こととを示すために、0または1(たとえば、それぞれ「000」または「001」)という10進値に設定され得る。 For example, an alternative MCS (eg, the actual transmission MCS) may combine the scaling factor specified in reserved field 220-a with the lowest MCS of the default MCS table, or in some cases reserved field 220-a. It may be determined by UE 115-a by multiplying the MCS associated with the MCS index of the default MCS table specified in b. Reserved field 220-a may indicate the scaling factor using any number of bits (eg, reserved field 220-a may include 3 bits), where the scaling factor is represented by bits. It can be specified as the reciprocal of the decimal value N. That is, 3-bit reserved field 220-a can indicate a decimal value of N=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7, indicated by 3-bit reserved field 220-a. The scaling factors used are, respectively,
Figure 0007295878000003
can include Spare field 220-a is therefore
Figure 0007295878000004
may be set to '011' to indicate a scaling factor of . In some examples, reserved field 220-a indicates that the default table should be used and that no scaling factor should be applied (e.g., UE 115-a uses the default table as indicated by MCS field 215). It can be set to a decimal value of 0 or 1 (eg, '000' or '001' respectively) to indicate that the MCS can be taken from the table).

したがって、基地局105-aは、MCSフィールド215および予備フィールド220のビットを使用して、代替的なMCSを示し得る。たとえば、PDSCHのための最低のMCSは、

Figure 0007295878000005
のコードレートを伴うQPSK変調方式に対応し得る。基地局105-aは、
Figure 0007295878000006
のコードレートを伴うQPSK変調方式の代替的なMCSを示すために、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIに、「010」に設定された予備ビットフィールド220-aを含め得る。上で説明された技法は、ランダムアクセス手順のMsg2のためのMCSを設定するために、DCIメッセージングにおいて適用されるものとして論じられる。しかしながら、これらの技法は、(たとえば、図4に関してさらに論じられるように)ランダムアクセス手順のMsg3などのアップリンク送信のためのMCSを設定するために、Msg2(たとえば、RAR送信)などのダウンリンクメッセージにおいて送信される指示に等しく適用可能である。たとえば、予備ビット(たとえば、予備フィールド220)は、Msg3のための代替的なMCSを示すために(たとえば、Msg2の)RARペイロードの中のMCSフィールド215(たとえば、Msg2のための切り詰められたMCSフィールド)に適用されるべき、スケーリング係数を追加するために使用され得る。さらに、上で説明された技法は、MCSと関連付けられるコードレートをスケーリングする文脈で論じられる。類推によって、上記の技法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のMCSパラメータ(たとえば、変調方式、TBS、TBS決定のためのOFDMシンボルの数、空間ストリームの数など)にも適用され得る。たとえば、スケーリングは、変調方式(たとえば、
Figure 0007295878000007
のQPSK時間スケーリング係数が二位相偏移変調(BPSK)変調を示し得る)、TBSインデックス(たとえば、スケーリング係数がTBSに適用され得る)などに適用され得る。追加の例として、スケーリングは、代替的なTBS決定の一部としてデフォルトMCSテーブルの中のコードレートに適用され得る。 Accordingly, base station 105-a may use bits in MCS field 215 and reserved field 220 to indicate an alternative MCS. For example, the lowest MCS for PDSCH is
Figure 0007295878000005
QPSK modulation scheme with a code rate of . The base station 105-a is
Figure 0007295878000006
RA-RNTI scrambled DCI may include a reserved bit field 220-a set to '010' to indicate an alternative MCS for a QPSK modulation scheme with a code rate of . The techniques described above are discussed as applied in DCI messaging to set the MCS for Msg2 of the random access procedure. However, these techniques use downlink transmissions such as Msg2 (eg, RAR transmissions) to set the MCS for uplink transmissions such as Msg3 for random access procedures (eg, as discussed further with respect to FIG. 4). Equally applicable to instructions sent in messages. For example, a reserved bit (e.g., reserved field 220) is used to indicate an alternative MCS for Msg3 (e.g., Msg2) in MCS field 215 (e.g., truncated MCS for Msg2) in the RAR payload. field) can be used to add a scaling factor. Additionally, the techniques described above are discussed in the context of scaling code rates associated with MCS. By analogy, the above techniques also apply to other MCS parameters (eg, modulation scheme, TBS, number of OFDM symbols for TBS decision, number of spatial streams, etc.) without departing from the scope of this disclosure. obtain. For example, scaling depends on the modulation scheme (for example,
Figure 0007295878000007
QPSK time scaling factor of may indicate binary phase shift keying (BPSK) modulation), TBS index (eg, scaling factor may be applied to TBS), etc. As an additional example, scaling may be applied to code rates in the default MCS table as part of the alternative TBS determination.

追加または代替として、代替的なMCS指示は、代替的なMCSテーブルを使用するための指示を含み得る(たとえば、この場合、代替的なMCSは示される代替的なMCSテーブルから特定され得る)。たとえば、基地局105-aは、望まれる代替的なMCS(たとえば、Msg2のための実際の送信MCS)を示すために、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIにおいて代替的なMCSテーブルに対応するMCSインデックスを示し得る。いくつかの場合、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aが代替的なMCSテーブルの使用を示してもよく、DCIのMCSフィールド215が代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示してもよい。たとえば、予備フィールド220-aは、MCS決定のために使用されるべき代替的なMCSテーブルを示す単一のトグルビットを含み得る(たとえば、代替的なテーブルは、あらかじめ定められていてもよく、またはランダムアクセス手順と関連付けられてもよく、予備フィールド220-aの中のトグルビットを設定することによって示されてもよい)。他の場合(たとえば、いくつかのMCSテーブルが使用され得る場合)には、予備フィールド220-aは、MCS決定のために使用されるべき代替的なMCSテーブルと関連付けられるインデックスを示す複数ビットのインジケータ(たとえば、2ビット)を含み得る。予備フィールド220-aは、代替的なMCSを示すために、MCSフィールド215とともに使用され得る(たとえば、MCSフィールド215は、予備フィールド220-aによって示されるテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示し得る)。 Additionally or alternatively, the alternative MCS instructions may include instructions for using an alternative MCS table (eg, in which case the alternative MCS may be identified from the indicated alternative MCS table). For example, base station 105-a supports an alternate MCS table in RA-RNTI scrambled DCI to indicate the desired alternate MCS (eg, the actual transmission MCS for Msg2). May indicate MCS index. In some cases, the RA-RNTI-scrambled DCI reserved field 220-a may indicate the use of an alternative MCS table, and the DCI MCS field 215 is the MCS index associated with the alternative MCS table. may be indicated. For example, reserved field 220-a may include a single toggle bit that indicates an alternate MCS table to be used for MCS determination (eg, the alternate table may be predefined, or may be associated with a random access procedure, indicated by setting a toggle bit in reserved field 220-a). In other cases (eg, when several MCS tables may be used), reserved field 220-a is a multi-bit MCS table indicating an index associated with an alternative MCS table to be used for MCS determination. An indicator (eg, 2 bits) may be included. Reserved field 220-a may be used with MCS field 215 to indicate an alternative MCS (eg, MCS field 215 may indicate an MCS index associated with the table indicated by reserved field 220-a).

他の例では、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aが、代替的なMCSテーブルのMCSインデックスを直接示してもよい(たとえば、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールドが、代替的なMCSテーブルの使用を暗黙的に示す代替的なMCSインデックスを含んでもよい)。すなわち、予備フィールド220-aは、複数のビット(たとえば、5ビット)を含んでもよく、代替的なMCSテーブルの代替的なMCSを特定するMCSインデックスを示してもよい。いくつかの場合、MCSフィールド215は、代替的なMCSテーブルが使用されるべきであることを示すために、「00000」の値に設定され得る(たとえば、これにより、受信デバイスは、新しい/代替的なMCSテーブルに対応するMCSインデックスを予備フィールド220-aが有することを特定するように促すことができる)。代替的に、「00000」というビット値を含む予備フィールド220-aは、デフォルトテーブルが使用されるべきであること(たとえば、MCSがデフォルトMCSテーブルおよびMCSフィールド215を使用して決定されるべきであること)を示し得る。他の場合には、予備フィールド220-aは、代替的なMCSテーブルと関連付けられる第3のMCS値が代替的なMCSを決定するために使用され得ることを示す、「00011」というビット値を含み得る(たとえば、予備フィールド220-aの非ヌル値または非ゼロ値は、非デフォルトMCSテーブルが使用されるべきであることを暗黙的に示してもよく、ビット値は、非デフォルトMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックスを示してもよい)。いくつかの例(たとえば、いくつかのMCSテーブルが定義され得るシナリオ)では、予備フィールド220-aは、代替的なMCSテーブルの代替的なMCSを特定するMCSインデックスを示してもよく、予備フィールド220-bは、MCSインデックスとともに使用されるべき代替的なMCSテーブルを示してもよい。 In another example, the RA-RNTI scrambled DCI reserve field 220-a may directly indicate the MCS index of an alternative MCS table (e.g., RA-RNTI scrambled DCI reserve field 220-a). field may contain an alternative MCS index that implies the use of an alternative MCS table). That is, reserved field 220-a may include multiple bits (eg, 5 bits) and may indicate an MCS index that identifies an alternate MCS in the alternate MCS table. In some cases, the MCS field 215 may be set to a value of '00000' to indicate that an alternate MCS table should be used (e.g., this causes the receiving device to use the new/alternate may be prompted to specify that spare field 220-a has an MCS index corresponding to a typical MCS table). Alternatively, reserved field 220-a containing a bit value of "00000" indicates that the default table should be used (e.g., the MCS should be determined using the default MCS table and MCS field 215). that there is Otherwise, reserved field 220-a has a bit value of '00011', indicating that a third MCS value associated with the alternate MCS table may be used to determine the alternate MCS. (e.g., a non-null or non-zero value in reserved field 220-a may implicitly indicate that a non-default MCS table should be used; may indicate the associated MCS index). In some examples (eg, scenarios where several MCS tables may be defined), reserved field 220-a may indicate an MCS index that identifies an alternative MCS of an alternative MCS table, and the reserved field 220-b may indicate an alternative MCS table to be used with the MCS index.

図4を参照してさらに説明されるように、上で論じられた代替的なMCS指示技法は、他の送信にも適用され得る(たとえば、RARメッセージに含まれ得る)。たとえば、予備フィールド220とMCSフィールド215(たとえば、Msg2のための切り詰められたMCSフィールド)の組合せが、Msg3のための代替的なMCS指示のためにMsg2に含まれ得る。有利なことに、これらの技法は、それらが利用されない場合にデフォルトMCSテーブルにおいて提供されるものより低いMCSを可能にし得る。加えて、柔軟性を高めた状態でMCSを構成して実装することができ、それは、本明細書で説明される技法を使用すると、追加のMCSに対するワイヤレス通信システムのサポートが増えるので、新しいMCSテーブル(たとえば、代替的なMCSテーブル)を定義して指示できるからである。 As further described with reference to FIG. 4, the alternative MCS indication techniques discussed above may also be applied to other transmissions (eg, included in RAR messages). For example, a combination of reserved field 220 and MCS field 215 (eg, a truncated MCS field for Msg2) may be included in Msg2 for alternate MCS indications for Msg3. Advantageously, these techniques may allow lower MCS than provided in the default MCS table if they are not utilized. In addition, MCSs can be configured and implemented with increased flexibility, as using the techniques described herein increases the wireless communication system's support for additional MCSs and therefore new MCSs. This is because you can define and point to a table (eg, an alternate MCS table).

他の実装形態によれば、代替的なMCSのシグナリングは、TBS決定のための、OFDMシンボル、RE、RBなどの数のシグナリングを含み得る。すなわち、代替的なMCS指示は、いくつかの場合、TBS決定のために使用され得るOFDMシンボルの数の指示を含み得る。たとえば、基地局105-aは、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aにおいてOFDMシンボルの数を示し得る。UE115-aは、DCIメッセージ(たとえば、ダウンリンク送信205)を受信し、DCIを復号するために使用されるRNTIに基づいて(たとえば、RA-RNTIスクランブリングに基づいて)DCIメッセージがランダムアクセス手順(たとえば、RAR)と関連付けられると決定し、DCIの予備フィールド220-aにおいて示されるOFDMシンボルの数を特定し得る。すなわち、RA-RNTIでスクランブリングされたDCIの予備フィールド220-aは、Msg2のためのTBSを決定するために使用されるべきOFDMシンボルの数を示し得る。 According to other implementations, alternative MCS signaling may include signaling of number of OFDM symbols, REs, RBs, etc. for TBS determination. That is, alternative MCS indications may include an indication of the number of OFDM symbols that may be used for TBS determination in some cases. For example, base station 105-a may indicate the number of OFDM symbols in reserved field 220-a of RA-RNTI-scrambled DCI. UE 115-a receives a DCI message (eg, downlink transmission 205), and based on the RNTI used to decode the DCI (eg, based on RA-RNTI scrambling) the DCI message is a random access procedure. (eg, RAR) and may identify the number of OFDM symbols indicated in reserved field 220-a of the DCI. That is, the RA-RNTI-scrambled DCI reserved field 220-a may indicate the number of OFDM symbols to be used to determine the TBS for Msg2.

UE115-aは、(たとえば、ダウンリンク送信205に含まれるDCIを介して)RB割振りを受信し、(たとえば、予備フィールド220-aを介して示される)OFDMシンボルの数を受信し得る。たとえば、24個のRBおよび12個のOFDMシンボルの割振りとともに、MCS0が仮定され、またはデフォルトであり得る。予備フィールド220-aが2つのOFDMシンボルの指示を含む(たとえば、予備フィールド220-aが「00010」というビット値を示す)場合、UE115-aはTBS決定のための指示を使用し得る。UE115-aは次いで、すべての24個のRBおよび12個のOFDMシンボルにわたってPDSCHを(たとえば、RA-RNTIのために)処理し得るが、TBS値は、約56ビットのペイロードを決定するために、

Figure 0007295878000008
として導出され得る。UE115-aは次いで、12個のOFDMシンボル全体の割振りを埋めるために、残りの10個のOFDMシンボルにわたって、コーディングされたTBSを繰り返し得る。たとえば、ランダムアクセスプリアンブル(Msg1)に応答して基地局105-aからUE115-aに送信されたRAR(Msg2)は、固定されたペイロード(たとえば、UE115当たり56ビットの固定されたペイロードなど)を含み得る。 UE 115-a may receive the RB allocation (eg, via DCI included in downlink transmission 205) and the number of OFDM symbols (eg, indicated via reserved field 220-a). For example, with an allocation of 24 RBs and 12 OFDM symbols, MCS0 may be assumed or defaulted. If reserved field 220-a contains an indication of two OFDM symbols (eg, reserved field 220-a indicates a bit value of '00010'), UE 115-a may use the indication for TBS determination. UE 115-a may then process the PDSCH (eg, for RA-RNTI) over all 24 RBs and 12 OFDM symbols, but the TBS value is ,
Figure 0007295878000008
can be derived as UE 115-a may then repeat the coded TBS over the remaining 10 OFDM symbols to fill the allocation of the entire 12 OFDM symbols. For example, the RAR (Msg2) sent from base station 105-a to UE 115-a in response to the random access preamble (Msg1) carries a fixed payload (eg, fixed payload of 56 bits per UE 115). can contain.

別の例として、UE115-aは、以下の方式に従ってTBSを決定し得る。UE115-aはまず、スロット内のREの数(NRE)を決定し得る(たとえば、いくつかの場合、基地局105-aは、予備フィールド220においてNREを示し得る)。UE115-aは、物理リソースブロック(PRB)内のPDSCHのために割り振られるREの数(N'RE)を、式

Figure 0007295878000009
を使用して決定してもよく、ここで、
Figure 0007295878000010
は、物理リソースブロックの中のサブキャリアの数(たとえば、12)であり、
Figure 0007295878000011
は、スロット内のPDSCH割振りのシンボル(たとえば、OFDMシンボル)の数(たとえば、14または12)であり、
Figure 0007295878000012
は、DCIフォーマット1_0/1_1によって示される復調基準信号(DM-RS)符号分割多重化(CDM)グループのオーバーヘッドを含むスケジューリングされた時間長における、PRB当たりのDM-RSのためのREの数であり、
Figure 0007295878000013
は、より高次のレイヤのパラメータXoh-PDSCHによって構成されるオーバーヘッドである。Xoh-PDSCHが構成されない場合(たとえば、0、6、12、または18からの値)、Xoh-PDSCHは0に設定され得る。UE115-aは、PDSCHのために割り振られるREの総数(たとえば、NRE=min(156,N'RE)*nPRBによるNRE)を決定することができ、ここでnPRBは、UE115-aのための割り振られたPRBの総数である。次に、情報ビットの中間の数(Ninfo)を、Ninfo=NRE*R*Qm*vによって得ることができ、ここでRはコードレートであり、Qmは変調フォーマット(たとえば、QPSKでは2、14QAMでは4など)であり、vはレイヤの数である。TBSサイズは、(たとえば、式とテーブルに対するマッピングとの組合せを介して)Ninfoから決定され得る。SI-RNTI、RA-RNTIなどによってスクランブリングされるPDCCHを介して搬送されるPDSCHに対して、Ninfoは、Ninfo=NRE*R*Qm*v*スケーリング係数として異なるように決定されてもよく、ここでスケーリング係数(またはスケーリング係数の指示)は、DCIの中の予備ビットによって搬送され得る。 As another example, UE 115-a may determine TBS according to the following scheme. UE 115-a may first determine the number of REs in the slot (N RE ) (eg, in some cases base station 105-a may indicate N REs in reserved field 220). UE 115-a uses the formula
Figure 0007295878000009
may be determined using , where
Figure 0007295878000010
is the number of subcarriers in the physical resource block (eg, 12), and
Figure 0007295878000011
is the number of symbols (eg, OFDM symbols) of the PDSCH allocation in the slot (eg, 14 or 12);
Figure 0007295878000012
is the number of REs for DM-RS per PRB in the scheduled time length including the overhead of the demodulation reference signal (DM-RS) code division multiplexing (CDM) groups indicated by DCI format 1_0/1_1 can be,
Figure 0007295878000013
is the overhead configured by the higher layer parameter Xoh-PDSCH. The Xoh-PDSCH may be set to 0 if the Xoh-PDSCH is not configured (eg, a value from 0, 6, 12, or 18). UE 115-a may determine the total number of REs allocated for PDSCH (eg, N RE = min(156, N' RE )*n N RE by PRBs ), where n PRBs are is the total number of allocated PRBs for a. The intermediate number of information bits (N info ) can then be obtained by N info =N RE *R*Q m *v, where R is the code rate and Q m is the modulation format (e.g. 2 for QPSK, 4 for 14QAM, etc.) where v is the number of layers. The TBS size can be determined from N info (eg, via a combination of formulas and mappings to tables). For PDSCH carried over PDCCH scrambled by SI-RNTI, RA-RNTI, etc., N info is determined differently as N info = N RE *R*Q m *v* scaling factor. may, where the scaling factor (or indication of the scaling factor) may be carried by spare bits in the DCI.

いくつかの場合、代替的なMCSテーブルは、Msg2、Msg3、または両方のために定義される(たとえば、RACH手順のために定義される)テーブルを指し得る。加えて、代替的なMCS、および代替的なMCSのシグナリングと決定は、上で説明された技法(たとえば、代替的な/より低いコードレート、低減された変調方式、代替的なTBSの決定のための示されたOFDMシンボルなど)のあらゆる組合せを指し得る。 In some cases, alternative MCS tables may refer to tables defined for Msg2, Msg3, or both (eg, defined for RACH procedures). In addition, the alternative MCS, and the signaling and determination of the alternative MCS, can be achieved using the techniques described above (e.g., alternative/lower code rates, reduced modulation schemes, alternative TBS decisions, etc.). can refer to any combination of OFDM symbols, such as the indicated OFDM symbols for .

いくつかの実装形態では、DCI(たとえば、ダウンリンク送信205において搬送される)は、スケジューリングされたRARのための代替的なMCS(たとえば、デフォルトテーブルに含まれない、または記載されないMCS値)を示し得る。すなわち、DCIは、RARをスケジューリングすることができ、基地局105-aがRARを送信するために使用する代替的なMCSを示すことができる。たとえば、DCIは、MCSフィールド215、ならびに1つまたは複数の予備フィールド220(たとえば、または予備ビット)を含み得る。MCSフィールド215および1つまたは複数の予備フィールド220は、代替的なMCSを一緒に示し得る。説明される技法によれば、DCIは、代替的なMCS(たとえば、後続のRARを送信するために基地局105-aによって使用され得る)を示すために、デフォルトテーブルのMCS値、または第2の非デフォルトテーブルと関連付けられるMCSインデックスの指示とともに、スケーリング係数を含み得る。 In some implementations, the DCI (eg, carried in downlink transmission 205) specifies an alternative MCS (eg, an MCS value not included or listed in the default table) for the scheduled RAR. can show That is, the DCI can schedule the RAR and indicate an alternative MCS that the base station 105-a uses to transmit the RAR. For example, a DCI may include an MCS field 215 as well as one or more reserved fields 220 (eg, or reserved bits). MCS field 215 and one or more reserved fields 220 may together indicate an alternative MCS. According to the described technique, the DCI is either the default table MCS value, or the second A scaling factor may be included along with an indication of the MCS index associated with the non-default table of .

追加または代替として、RAR(たとえば、ダウンリンク送信205において搬送される)は、スケジューリングされたRRC接続要求のための代替的なMCS(たとえば、デフォルトテーブルに含まれない、または記載されないMCS値)を示し得る。すなわち、RARは、RRC接続要求のためのアップリンク許可を含んでもよく、RRC接続要求の送信のためにUE115-aが使用すべき代替的なMCSを示してもよい。たとえば、RARは、MCSフィールド215(たとえば、切り詰められたMCSフィールド)、ならびに1つまたは複数の予備フィールド220(たとえば、または予備ビット)を含み得る。MCSフィールド215および1つまたは複数の予備フィールド220は、代替的なMCSを一緒に示し得る。説明される技法によれば、RARは、代替的なMCS(たとえば、後続のRARを送信するために基地局105-aによって使用され得る)を示すために、デフォルトテーブルのMCS値、または第2の非デフォルトテーブルと関連付けられるMCSインデックスの指示とともに、スケーリング係数を含み得る。 Additionally or alternatively, the RAR (eg, carried in downlink transmission 205) may specify an alternative MCS (eg, an MCS value not included or listed in the default table) for the scheduled RRC connection request. can show That is, the RAR may contain an uplink grant for the RRC connection request and may indicate an alternative MCS that UE 115-a should use for transmission of the RRC connection request. For example, a RAR may include an MCS field 215 (eg, a truncated MCS field), as well as one or more reserved fields 220 (eg, or reserved bits). MCS field 215 and one or more reserved fields 220 may together indicate an alternative MCS. According to the described technique, the RAR uses the default table MCS value, or a second A scaling factor may be included along with an indication of the MCS index associated with the non-default table of .

予備フィールド220は、いくつかの場合、様々なフィールド(たとえば、TPCコマンドフィールド、または他の予備フィールド、いくつかのDCIフォーマットにおいて使用されていないフィールドなど)を含むことがあり、またはそれを指すことがあり、搬送されるべき情報の量(たとえば、代替的なMCSと関連付けられるMCSインデックスの指示がデフォルトテーブルの中にあるかどうか、スケーリング係数、新しいMCSテーブルID、および/または、示されるべき代替的なMCSテーブルと関連付けられるMCSインデックス)に基づいて選択されることがある。すなわち、予備フィールドまたは未使用のフィールドがあらかじめ定められる場合、予備フィールド220-aおよび220-bを参照して上で説明されるような予備フィールド指示情報が、それらのフィールドと関連付けられるビットの数に基づいて選択されるフィールドにおいて実装され得る。 Reserved fields 220 may, in some cases, include or refer to various fields (e.g., TPC command fields, or other reserved fields, fields not used in some DCI formats, etc.). and the amount of information to be conveyed (e.g., whether an indication of the MCS index associated with the alternate MCS is in the default table, the scaling factor, the new MCS table ID, and/or the alternate to be indicated). MCS index associated with a typical MCS table). That is, if reserved or unused fields are predetermined, reserved field indication information as described above with reference to reserved fields 220-a and 220-b indicates the number of bits associated with those fields. can be implemented in a field selected based on

いくつかの例では、上で説明された技法は、UE115-aがアップリンク送信における予備フィールドを使用して代替的なMCSを基地局105-aに搬送し得るようなアップリンク送信にも適用され得る(たとえば、UE115-aは、いくつかの場合、Msg2、Msg3などと関連付けられる代替的なMCSを示すために、MCSフィールド215、予備フィールド220などをランダムアクセスプリアンブルに付加し得る)。 In some examples, the techniques described above also apply to uplink transmissions where UE 115-a may use a reserved field in the uplink transmission to convey an alternative MCS to base station 105-a. (eg, UE 115-a may add MCS field 215, reserved field 220, etc. to the random access preamble in some cases to indicate alternative MCSs associated with Msg2, Msg3, etc.).

図3は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするプロセスフロー300の例を示す。いくつかの例では、プロセスフロー300は、ワイヤレス通信システム100およびワイヤレス通信システム200の態様を実施し得る。プロセスフロー300は、図1および図2を参照して説明されたような基地局105およびUE115の例であってもよい、基地局105-bおよびUE115-bを含む。プロセスフロー300は、UE115-bによるRARの受信のための代替的なMCS値を基地局105-bがUE115-bに提供することを示し得る。プロセスフロー300の以下の説明では、UE115-bと基地局105-bとの間の動作は、示される例示的な順序とは異なる順序で送信されてもよく、または、UE115-bおよび基地局105-bによって実行される動作は、異なる順序で、または異なる時間において実行されてもよい。いくつかの場合、いくつかの動作がプロセスフロー300からなくされてもよく、または他の動作がプロセスフロー300に追加されてもよい。 FIG. 3 illustrates an example process flow 300 for supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. In some examples, process flow 300 may implement aspects of wireless communication system 100 and wireless communication system 200 . Process flow 300 includes base station 105-b and UE 115-b, which may be examples of base station 105 and UE 115 as described with reference to FIGS. Process flow 300 may show base station 105-b providing UE 115-b with alternative MCS values for reception of the RAR by UE 115-b. In the following description of process flow 300, the operations between UE 115-b and base station 105-b may be transmitted in a different order than the exemplary order shown, or UE 115-b and base station The actions performed by 105-b may be performed in different orders or at different times. In some cases, some operations may be omitted from process flow 300 or other operations may be added to process flow 300 .

305において、UE115-bは、ランダムアクセスプリアンブル(たとえば、Msg1)を基地局105-bに送信し得る。いくつかの場合(たとえば、ランダムアクセス手順のための)、UE115-bは、RA-RNTIを選択し、ランダムアクセスプリアンブルの送信のためにRA-RNTIを使用し得る。 At 305, UE 115-b may send a random access preamble (eg, Msg1) to base station 105-b. In some cases (eg, for random access procedures), UE 115-b may select RA-RNTI and use RA-RNTI for random access preamble transmission.

310において、基地局105-bはPDSCH送信のためのMCSを決定し得る(たとえば、基地局105-bは、305において受信されたランダムアクセスプリアンブルに基づいて、RAR送信のためのMCSを決定し得る)。MCSを決定することは、PDSCH送信のために使用され得る、コードレート、変調方式、TBS、TBSを示すための直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルの数、空間ストリームの数などを決定することを指し得る。たとえば、310において、基地局105-bは、MCS値のデフォルトセットを特定し、後続のPDSCH送信のためのMCSがMCS値のデフォルトセットに含まれないことを決定し得る(たとえば、基地局105-bは、代替的なMCSがデフォルトMCSテーブルの中にないことと、DCIの予備フィールドが代替的なMCS指示のために使用されるべきであることとを決定し得る)。 At 310, base station 105-b may determine an MCS for PDSCH transmission (eg, base station 105-b determines an MCS for RAR transmission based on the random access preamble received at 305). obtain). Determining the MCS includes determining the code rate, modulation scheme, TBS, number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols to indicate the TBS, number of spatial streams, etc. that may be used for PDSCH transmission. can point to For example, at 310, base station 105-b may identify a default set of MCS values and determine that the MCS for subsequent PDSCH transmissions is not included in the default set of MCS values (eg, base station 105-b). -b may determine that the alternate MCS is not in the default MCS table and that a reserved field in DCI should be used for alternate MCS indication).

315において、基地局105-bは、DCIメッセージにおいてUE115-bに送信すべき制御情報のタイプを特定し得る。基地局105-bは次いで、DCIメッセージを生成し、制御情報のタイプに従ってRNTIを用いてDCIをスクランブリングし得る(たとえば、DCIは、SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTIなどを用いてスクランブリングされ得る)。基地局105-bは、スクランブリングされたDCIメッセージをUE115-bに送信し得る。図2を参照して説明されたように、基地局105-bは、310において決定された代替的なMCSに対応する指示を提供するために、DCIメッセージの中の少なくとも1ビットのフィールド(たとえば、予備フィールド)を使用し得る。すなわち、DCIメッセージはスケーリング係数の指示を含んでもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値(たとえば、代替的なMCS)がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。たとえば、DCIメッセージは、スケーリング係数の指示または代替的なMCSテーブルの指示を(たとえば、予備ビットに)含むことがあり、これは、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれないことを示すことがある。 At 315, base station 105-b may identify the type of control information to send to UE 115-b in the DCI message. Base station 105-b may then generate a DCI message and scramble the DCI with RNTI according to the type of control information (e.g., DCI can be SI-RNTI, P-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI etc.). Base station 105-b may send the scrambled DCI message to UE 115-b. As described with reference to FIG. 2, base station 105-b uses at least a 1-bit field (eg, , reserved fields) can be used. That is, the DCI message may include a scaling factor indication, the scaling factor indication comprising an indication of whether an MCS value (eg, an alternative MCS) for PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. . For example, the DCI message may include an indication of scaling factors or an indication of an alternative MCS table (eg, in reserved bits), which indicates that the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. may indicate that there is no

UE115-bは、DCIメッセージを受信することができ、DCIメッセージに含まれる制御情報のタイプ(たとえば、ランダムアクセスメッセージのための制御情報)を決定することができる。一例では、UE115-bは、DCIメッセージを復号するために使用されるRNTI(たとえば、RA-RNTI)に基づいて、DCIメッセージに含まれる制御情報のタイプを決定し得る。すなわち、UE115-bは、DCIメッセージに付加されたCRCビットをデスクランブリングすることに成功するために使用されるRNTIに基づいて、DCIメッセージに含まれる制御情報のタイプを決定し得る。いくつかの場合、基地局105-bは、305においてランダムアクセスプリアンブルを送信するためにUE115-bによって使用されるRA-RNTIを用いてDCIをスクランブリングし得る。別の例では、UE115-bは、DCIメッセージを送信するために使用されるリソースの時間および/または周波数位置に基づいて、DCIメッセージに含まれる制御情報のタイプを決定し得る。 UE 115-b may receive the DCI message and may determine the type of control information included in the DCI message (eg, control information for random access messages). In one example, UE 115-b may determine the type of control information included in the DCI message based on the RNTI (eg, RA-RNTI) used to decode the DCI message. That is, UE 115-b may determine the type of control information included in the DCI message based on the RNTI used to successfully descramble the CRC bits appended to the DCI message. In some cases, base station 105-b may scramble the DCI with RA-RNTI used by UE 115-b to transmit random access preambles at 305. In another example, UE 115-b may determine the type of control information included in the DCI message based on the time and/or frequency location of resources used to transmit the DCI message.

たとえば、各RARメッセージに対応して、PDCCHによってアドレス指定されるRA-RNTIがあり得る。RA-RNTIは、RACHプリアンブルの送信のために使用される時間/周波数リソースに基づいて決定され得る。たとえば、同じリソース上でRACHプリアンブルを送信するすべてのUEが、同じRA-RNTIを有することがあり、同じPDCCHによってアドレス指定される。RACHプリアンブルを送信した後で、UEは、RACH応答のための構成されたRARウィンドウ内のリソースのセットを監視していてもよいことに留意されたい。このことは、所与のRA-RNTIを伴うPDCCHを探すことと、そのようなPDCCHを受信する場合に、対応するRARメッセージの受信と復号(たとえば、対応するPDSCHの復号)を試みることとを伴う。 For example, corresponding to each RAR message there may be an RA-RNTI addressed by the PDCCH. RA-RNTI may be determined based on the time/frequency resources used for RACH preamble transmission. For example, all UEs transmitting RACH preambles on the same resource may have the same RA-RNTI and be addressed by the same PDCCH. Note that after sending the RACH preamble, the UE may monitor the set of resources within the configured RAR window for RACH responses. This involves looking for a PDCCH with a given RA-RNTI and, upon receiving such a PDCCH, attempting to receive and decode the corresponding RAR message (eg, decode the corresponding PDSCH). Accompany.

320において、UE115-bは、PDSCH送信のためのMCS値(たとえば、代替的なMCS値)を決定し得る。たとえば、UE115-bがDCIメッセージに含まれる制御情報のタイプを特定した後で、UE115-bは、この特定に基づいてDCIメッセージの中のビットフィールドを解釈し得る。この例では、UE115-bは、ランダムアクセスメッセージ(たとえば、RAR)のための制御情報をDCIメッセージが含むと決定することができ、UE115-bは、この決定に基づいてDCIメッセージの予備ビットフィールドを解釈することができる。特に、UE115-bは、1つまたは複数の予備ビットフィールド、ならびにMCSフィールドが、RAR(たとえば、Msg3送信)のための代替的なMCSの指示を含むと決定し得る。UE115-bは、基地局105-bから後続のPDSCH送信を受信するための代替的なMCSを特定するために、これらのフィールドを使用し得る。 At 320, UE 115-b may determine an MCS value (eg, an alternative MCS value) for PDSCH transmission. For example, after UE 115-b identifies the type of control information included in the DCI message, UE 115-b may interpret bit fields in the DCI message based on this identification. In this example, UE 115-b may determine that the DCI message contains control information for a random access message (e.g., RAR), and UE 115-b may determine the reserved bit field of the DCI message based on this determination. can be interpreted. In particular, UE 115-b may determine that one or more reserved bit fields as well as the MCS field contain indications of alternative MCS for the RAR (eg, Msg3 transmission). UE 115-b may use these fields to identify alternative MCSs for receiving subsequent PDSCH transmissions from base station 105-b.

たとえば、PDSCHのためのMCS値を決定することは、DCIの中の予備ビットフィールドによって示されるスケーリング係数を特定することを含み得る(たとえば、DCIはスケーリング係数の指示を含み得る)。MCS値(たとえば、代替的なMCS)は次いで、示されたスケーリング係数によって、DCIのMCSフィールド(たとえば、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値)を乗算することによって決定され得る。いくつかの場合、デフォルトMCS値をスケーリング係数と乗算することは、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートを特定することと、特定されたコードレートをスケーリング係数と乗算することとを含む。類推によって、デフォルトMCS値をスケーリング係数と乗算することは、MCSと関連付けられるあらゆるパラメータ(たとえば、変調方式、TBS、REの数など)を特定することと、特定されたMCSパラメータをスケーリング係数と乗算することとを含み得る。 For example, determining the MCS value for the PDSCH may include identifying a scaling factor indicated by a reserved bit field in the DCI (eg, the DCI may include an indication of the scaling factor). An MCS value (eg, an alternative MCS) may then be determined by multiplying the DCI's MCS field (eg, an MCS value from the default set of MCS values) by the indicated scaling factor. In some cases, multiplying the default MCS value by the scaling factor includes identifying a code rate associated with that MCS value in the default set of MCS values and multiplying the identified code rate by the scaling factor. Including things. By analogy, multiplying the default MCS value by a scaling factor involves specifying any parameters associated with the MCS (e.g., modulation scheme, TBS, number of REs, etc.) and multiplying the specified MCS parameters by the scaling factor. and

他の場合には、PDSCHのためのMCS値を決定することは、DCIの中の予備ビットフィールドによって示される代替的なテーブルを特定することを含み得る。予備ビットフィールドは、いくつかの場合、代替的なMCSテーブルと関連付けられる代替的なMCSインデックスを含み得る。他の場合には、予備ビットフィールドは、代替的なテーブルの使用を示すことがあり、DCIのMCSフィールドは、代替的なテーブルに対応するMCSインデックスを示すことがある(たとえば、代替的なMCSは、予備ビットフィールドの中の代替的なテーブルの指示およびMCSフィールドの中のMCSインデックスから決定され得る)。いくつかの場合、UE115-bは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前に、PDSCH送信のためのMCS値を決定し得る(たとえば、320が315の前に起こり得る)。 In other cases, determining the MCS value for the PDSCH may include identifying an alternate table indicated by a reserved bit field in DCI. The Reserved Bits field may contain an alternate MCS index associated with an alternate MCS table in some cases. In other cases, the reserved bit field may indicate the use of an alternate table, and the DCI MCS field may indicate the MCS index corresponding to the alternate table (e.g., alternate MCS can be determined from the alternate table indication in the Reserved Bits field and the MCS index in the MCS field). In some cases, UE 115-b may determine the MCS value for PDSCH transmission before sending the random access preamble (eg, 320 may occur before 315).

325において、基地局105-bは、代替的なMCSを使用してPDSCH送信を送信し得る。この例では、PDSCH送信はRARメッセージであり得る(たとえば、これは315において受信されたランダムアクセスプリアンブルに応答して送信され得る)。プロセスフロー300では別々に行われるものとして示されているが、いくつかの場合には、315および325は同時に行われてもよい(たとえば、DCIおよびPDSCHが同時に送信されてもよい)。 At 325, base station 105-b may transmit PDSCH transmissions using the alternate MCS. In this example, the PDSCH transmission may be a RAR message (eg, it may be sent in response to the random access preamble received at 315). Although shown as occurring separately in process flow 300, in some cases 315 and 325 may occur simultaneously (eg, DCI and PDSCH may be transmitted simultaneously).

図4は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするプロセスフロー400の例を示す。いくつかの例では、プロセスフロー400は、ワイヤレス通信システム100およびワイヤレス通信システム200の態様を実施し得る。プロセスフロー400は、図1および図2を参照して説明されたような基地局105およびUE115の例であり得る、基地局105-cおよびUE115-cを含む。プロセスフロー400は、ダウンリンクメッセージ(たとえば、RARメッセージ)を介して、UE115-cによるアップリンク送信(たとえば、RRC接続要求)のための代替的なMCS値を基地局105-cがUE115-cに提供することを示し得る。プロセスフロー400の以下の説明では、UE115-cと基地局105-cとの間の動作は、示される例示的な順序とは異なる順序で送信されてもよく、または、UE115-cおよび基地局105-cによって実行される動作は、異なる順序で、または異なる時間において実行されてもよい。いくつかの場合、いくつかの動作がプロセスフロー400からなくされてもよく、または他の動作がプロセスフロー400に追加されてもよい。 FIG. 4 illustrates an example process flow 400 that supports alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. In some examples, process flow 400 may implement aspects of wireless communication system 100 and wireless communication system 200 . Process flow 400 includes base station 105-c and UE 115-c, which may be examples of base station 105 and UE 115 as described with reference to FIGS. Process flow 400 illustrates that base station 105-c sends an alternative MCS value for uplink transmission (eg, RRC connection request) by UE 115-c via a downlink message (eg, RAR message) to UE 115-c. can be shown to provide In the following description of process flow 400, operations between UE 115-c and base station 105-c may be transmitted in a different order than the exemplary order shown, or UE 115-c and base station The actions performed by 105-c may be performed in different orders or at different times. In some cases, some operations may be omitted from process flow 400 or other operations may be added to process flow 400 .

405において、UE115-cは、ランダムアクセスプリアンブル(たとえば、RACHプリアンブル、Msg1)を基地局105-cに送信し得る。 At 405, UE 115-c may transmit a random access preamble (eg, RACH preamble, Msg1) to base station 105-c.

410において、基地局105-cは、RRC接続要求のためのMCSを決定し得る(たとえば、基地局105-cは、ランダムアクセス手順のMsg3のためのMCSを決定し得る)。たとえば、基地局105-cは、MCS値のデフォルトセット(たとえば、デフォルトMCSテーブル)を決定し得る。基地局105-cはさらに、(たとえば、代替的なMCS指示のためのRARの予備フィールドを使用するかしないかを決定するために)RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。 At 410, the base station 105-c may determine the MCS for the RRC connection request (eg, the base station 105-c may determine the MCS for Msg3 of the random access procedure). For example, base station 105-c may determine a default set of MCS values (eg, default MCS table). Base station 105-c further determines that the MCS value for the RRC connection request message is the default set of MCS values (eg, to determine whether to use the reserved field of the RAR for alternative MCS indications). can determine whether it is included in

いくつかの場合、基地局105-cは、値のデフォルトセットのうちのあるMCS値を特定し、そのMCS値に基づいてスケーリング係数を決定し得る(たとえば、基地局105-cは、デフォルトMCSセットのMCS値を特定し、特定されたMCS値と乗算されると410において決定される代替的なMCSを与えるようなスケーリング係数を決定し得る)。他の場合には、基地局105-cは、代替的なMCSを含み得る代替的なMCSテーブルを特定し得る。 In some cases, base station 105-c may identify an MCS value in a default set of values and determine scaling factors based on that MCS value (e.g., base station 105-c uses the default MCS A set of MCS values may be identified and a scaling factor determined that, when multiplied by the identified MCS values, gives the alternative MCS determined at 410). In other cases, base station 105-c may identify an alternate MCS table that may include alternate MCSs.

415において、基地局105-cはRARをUE115-cに送信し得る。RARは、代替的なMCSの指示を含み得る(たとえば、代替的なMCSは、Msg2の切り詰められたMCSフィールドおよび1つまたは複数の予備フィールドによって示され得る)。RARは、スケーリング係数の指示、または(たとえば、RARの予備ビットおよび切り詰められたMCSフィールドを介して)代替的なテーブルと関連付けられるインデックスの指示を含み得る。 At 415, base station 105-c may send the RAR to UE 115-c. The RAR may contain an indication of an alternate MCS (eg, the alternate MCS may be indicated by the truncated MCS field and one or more spare fields of Msg2). A RAR may include an indication of a scaling factor, or an indication of an index associated with an alternative table (eg, via the RAR's reserved bits and truncated MCS fields).

420において、UE115-cは、415において受信される指示(たとえば、RARの中の)に少なくとも一部基づいて、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し得る。 At 420, UE 115-c may determine an MCS value for the RRC connection request message based at least in part on the indication (eg, in the RAR) received at 415.

425において、UE115-cは、420において決定されたMCSを使用して、RRC接続要求(たとえば、Msg3)を送信し得る。RRC接続要求は、415において受信されたRARメッセージに応答して送信され得る。 At 425, UE 115-c may send an RRC connection request (eg, Msg3) using the MCS determined at 420. An RRC connection request may be sent in response to the RAR message received at 415 .

430において、基地局105-cは、UE115-cとのRRC接続を完了/確立するために、RRC接続セットアップメッセージ(たとえば、Msg4)を送信し得る。 At 430, base station 105-c may send an RRC connection setup message (eg, Msg4) to complete/establish an RRC connection with UE 115-c.

いくつかの場合、UE115-cおよび基地局105-cによって実行される動作が、プロセスフロー300を参照して説明される動作の一部に加えて実行され得る(たとえば、代替的なMCSがDCIとRARの両方においてシグナリングされ得る)。 In some cases, the operations performed by UE 115-c and base station 105-c may be performed in addition to some of the operations described with reference to process flow 300 (e.g., alternative MCS is DCI). and RAR).

図5は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス505のブロック図500を示す。デバイス505は、本明細書で説明されるようなUE115の態様の例であり得る。デバイス505は、受信機510と、通信マネージャ515と、送信機520とを含み得る。デバイス505は、プロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。 FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Device 505 may be an example of aspects of UE 115 as described herein. Device 505 may include receiver 510 , communication manager 515 and transmitter 520 . Device 505 may also include a processor. Each of these components may be in communication with each other (eg, via one or more buses).

受信機510は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および代替的なMCSシグナリングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイス505の他の構成要素に受け渡され得る。受信機510は、図8を参照して説明されるトランシーバ820の態様の例であり得る。受信機510は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Receiver 510 may receive information such as packets, user data, or control information associated with various information channels (eg, information regarding control channels, data channels, and alternative MCS signaling, etc.). Information may be passed to other components of device 505 . Receiver 510 may be an example of aspects of transceiver 820 described with reference to FIG. Receiver 510 may utilize a single antenna or a set of antennas.

通信マネージャ515は、MCS値のデフォルトセットを特定し、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。通信マネージャ515は、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。通信マネージャ515はまた、MCS値のデフォルトセットを特定し、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。通信マネージャ515は、受信された指示に基づいてRRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを送信し得る。通信マネージャ515は、本明細書で説明される通信マネージャ810の態様の例であり得る。 Communication manager 515 may receive a DCI message that identifies a default set of MCS values and includes an indication of scaling factors, the indication of scaling factors that MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Provide instructions as to whether or not Communication manager 515 may determine MCS values for PDSCH transmissions based on the received indications and receive PDSCH transmissions from base stations based on a default set of MCS values and scaling factors. Communications manager 515 may also receive a RAR message that identifies a default set of MCS values and includes a scaling factor indication, the scaling factor indication indicating that the MCS value for the RRC connection request is the default set of MCS values. with an indication of whether it is included in Communication manager 515 may determine an MCS value for the RRC connection request message based on the received indication and transmit the RRC connection request message to the base station based on the default set of MCS values and scaling factors. Communication manager 515 may be an example of aspects of communication manager 810 described herein.

通信マネージャ515またはその下位構成要素は、ハードウェアで実装されてもよく、プロセッサによって実行されるコード(たとえば、ソフトウェアまたはファームウェア)で実装されてもよく、またはこれらの任意の組合せで実装されてもよい。プロセッサによって実行されるコードで実装される場合、通信マネージャ515またはその様々な下位構成要素の機能は、汎用プロセッサ、DSP、特定用途向け集積回路(ASIC)、FPGAもしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本開示で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せによって実行され得る。 The communication manager 515 or its subcomponents may be implemented in hardware, in code (e.g., software or firmware) executed by a processor, or any combination thereof. good. When implemented in code executed by a processor, the functions of communications manager 515 or its various subcomponents may be implemented by general purpose processors, DSPs, application specific integrated circuits (ASICs), FPGAs or other programmable logic devices, discrete gates. or by transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described in this disclosure.

通信マネージャ515またはその下位構成要素は、機能の部分が1つまたは複数の物理構成要素によって異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な場所において物理的に位置し得る。いくつかの例では、通信マネージャ515またはその下位構成要素は、本開示の様々な態様による別個のおよび異なる構成要素であり得る。いくつかの例では、通信マネージャ515またはその下位構成要素は、限定はされないが、入出力(I/O)構成要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明される1つまたは複数の他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素と組み合わせられ得る。 Communications manager 515 or its subcomponents may be physically located in various locations, including distributed such that portions of functionality are implemented by one or more physical components in different physical locations. obtain. In some examples, communication manager 515 or its subcomponents may be separate and distinct components according to various aspects of the present disclosure. In some examples, the communications manager 515 or its subcomponents include, but are not limited to, input/output (I/O) components, transceivers, network servers, another computing device, one described in this disclosure. or combined with one or more other hardware components, including multiple other components or combinations thereof according to various aspects of the present disclosure.

送信機520は、デバイス505の他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機520は、トランシーバモジュールにおいて受信機510と併置され得る。たとえば、送信機520は、図8を参照して説明されるトランシーバ820の態様の例であり得る。送信機520は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Transmitter 520 may transmit signals generated by other components of device 505 . In some examples, transmitter 520 may be collocated with receiver 510 in a transceiver module. For example, transmitter 520 may be an example of aspects of transceiver 820 described with reference to FIG. Transmitter 520 may utilize a single antenna or a set of antennas.

図6は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス605のブロック図600を示す。デバイス605は、本明細書で説明されるようなデバイス505またはUE115の態様の例であり得る。デバイス605は、受信機610と、通信マネージャ615と、送信機650とを含み得る。デバイス605は、プロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。 FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Device 605 may be an example of aspects of device 505 or UE 115 as described herein. Device 605 may include receiver 610 , communication manager 615 and transmitter 650 . Device 605 may also include a processor. Each of these components may be in communication with each other (eg, via one or more buses).

受信機610は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および代替的なMCSシグナリングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイス605の他の構成要素に受け渡され得る。受信機610は、図8を参照して説明されるトランシーバ820の態様の例であり得る。受信機610は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Receiver 610 may receive information such as packets, user data, or control information associated with various information channels (eg, information regarding control channels, data channels, and alternative MCS signaling, etc.). Information may be passed to other components of device 605 . Receiver 610 may be an example of aspects of transceiver 820 described with reference to FIG. Receiver 610 may utilize a single antenna or a set of antennas.

通信マネージャ615は、本明細書で説明されるような通信マネージャ515の態様の例であり得る。通信マネージャ615は、MCSテーブルマネージャ620、DCIマネージャ625、MCSマネージャ630、PDSCHマネージャ635、RARマネージャ640、およびRRC接続要求マネージャ645を含み得る。通信マネージャ615は、本明細書で説明される通信マネージャ810の態様の例であり得る。 Communication manager 615 may be an example of aspects of communication manager 515 as described herein. Communication manager 615 may include MCS table manager 620 , DCI manager 625 , MCS manager 630 , PDSCH manager 635 , RAR manager 640 and RRC connection request manager 645 . Communication manager 615 may be an example of aspects of communication manager 810 described herein.

MCSテーブルマネージャ620は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。DCIマネージャ625は、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。MCSマネージャ630は、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。PDSCHマネージャ635は、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。MCSテーブルマネージャ620は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。RARマネージャ640は、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。MCSマネージャ630は、受信された指示に基づいてRRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し得る。 MCS table manager 620 may identify a default set of MCS values. DCI manager 625 may receive, at the UE, a DCI message containing a scaling factor indication, the scaling factor indication indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. MCS manager 630 may determine MCS values for PDSCH transmissions based on the received indications. A PDSCH manager 635 may receive PDSCH transmissions from base stations based on a default set of MCS values and scaling factors. MCS table manager 620 may identify a default set of MCS values. RAR manager 640 may receive, at the UE, a RAR message containing a scaling factor indication, the scaling factor indication whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. Have instructions. MCS manager 630 may determine the MCS value for the RRC connection request message based on the received indication.

RRC接続要求マネージャ645は、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを送信し得る。 RRC connection request manager 645 may send an RRC connection request message to the base station based on the default set of MCS values and scaling factors.

送信機650は、デバイス605の他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機650は、トランシーバモジュールにおいて受信機610と併置され得る。たとえば、送信機650は、図8を参照して説明されるトランシーバ820の態様の例であり得る。送信機650は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Transmitter 650 may transmit signals generated by other components of device 605 . In some examples, transmitter 650 may be collocated with receiver 610 in a transceiver module. For example, transmitter 650 may be an example of aspects of transceiver 820 described with reference to FIG. Transmitter 650 may utilize a single antenna or a set of antennas.

図7は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする通信マネージャ705のブロック図700を示す。通信マネージャ705は、本明細書で説明される通信マネージャ515、通信マネージャ615、または通信マネージャ810の態様の例であり得る。通信マネージャ705は、MCSテーブルマネージャ710、DCIマネージャ715、MCSマネージャ720、PDSCHマネージャ725、ランダムアクセスプリアンブルマネージャ730、MCSスケーリングマネージャ735、代替MCSテーブルマネージャ740、RARマネージャ745、およびRRC接続要求マネージャ750を含み得る。これらのモジュールの各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いと直接または間接的に通信していることがある。 FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communication manager 705 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Communication manager 705 may be an example of aspects of communication manager 515, communication manager 615, or communication manager 810 described herein. Communication Manager 705 includes MCS Table Manager 710 , DCI Manager 715 , MCS Manager 720 , PDSCH Manager 725 , Random Access Preamble Manager 730 , MCS Scaling Manager 735 , Alternate MCS Table Manager 740 , RAR Manager 745 and RRC Connection Request Manager 750 . can contain. Each of these modules may be in direct or indirect communication with each other (eg, via one or more buses).

MCSテーブルマネージャ710は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。DCIマネージャ715は、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。いくつかの場合、DCIメッセージは、RA-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI、またはTC-RNTIを用いてスクランブリングされる。いくつかの場合、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 MCS table manager 710 may specify a default set of MCS values. DCI manager 715 may receive, at the UE, a DCI message containing an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating whether MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. In some cases, DCI messages are scrambled with RA-RNTI, SI-RNTI, P-RNTI, or TC-RNTI. In some cases, an indication of whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values includes at least one bit in the Reserved field of the DCI message.

MCSマネージャ720は、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。いくつかの例では、MCSマネージャ720は、受信された指示に基づいてRRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し得る。PDSCHマネージャ725は、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。いくつかの場合、PDSCH送信はRARメッセージを含む。いくつかの場合、RARメッセージは、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を含む。 MCS manager 720 may determine MCS values for PDSCH transmissions based on the received indications. In some examples, MCS manager 720 may determine the MCS value for the RRC connection request message based on the received indication. A PDSCH manager 725 may receive PDSCH transmissions from base stations based on a default set of MCS values and scaling factors. In some cases, PDSCH transmissions include RAR messages. In some cases, the RAR message contains the second message (Msg2) in the random access procedure.

RARマネージャ745は、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。いくつかの場合、RARメッセージは、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を含み、RRC接続要求メッセージは、ランダムアクセス手順における第3のメッセージ(Msg3)を含む。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるかどうかの指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 The RAR manager 745 may receive, at the UE, a RAR message containing a scaling factor indication, the scaling factor indication whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. Have instructions. In some cases, the RAR message contains the second message (Msg2) in the random access procedure and the RRC connection request message contains the third message (Msg3) in the random access procedure. In some cases, an indication of whether the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the default set of MCS values includes at least one bit in the Reserved field of the RAR message. In some cases, an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the second set of MCS values includes at least one bit of the reserved field of the RAR message.

RRC接続要求マネージャ750は、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを送信し得る。いくつかの例では、RRC接続要求マネージャ750は、RARメッセージに応答してRRC接続要求を送信し得る。ランダムアクセスプリアンブルマネージャ730は、基地局に、ランダムアクセスプリアンブルを送信することができ、RARメッセージはランダムアクセスプリアンブルに応答したものである。 RRC connection request manager 750 may send an RRC connection request message to a base station based on a default set of MCS values and scaling factors. In some examples, RRC connection request manager 750 may send RRC connection requests in response to RAR messages. Random access preamble manager 730 can send a random access preamble to the base station, and the RAR message is in response to the random access preamble.

MCSシグナリングマネージャ735は、スケーリング係数の指示を受信し得る。いくつかの例では、MCSシグナリングマネージャ735は、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値をスケーリング係数と乗算してもよく、PDSCH送信のためのMCS値はその乗算に基づいて決定される。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ735は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートを特定し得る。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ735は、特定されたコードレートをスケーリング係数と乗算してもよく、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数と関連付けられるコードレートは、その乗算に基づく。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ735は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を受信してもよく、この乗算は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示に基づく。いくつかの例では、MCSシグナリングマネージャ735は、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値をスケーリング係数と乗算してもよく、RRC接続要求メッセージのためのMCS値はその乗算に基づいて決定される。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ735は、特定されたコードレートをスケーリング係数と乗算してもよく、RRC接続要求メッセージのための決定されたMCS値と関連付けられるコードレートはその乗算に基づく。いくつかの場合、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。いくつかの場合、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示である。いくつかの場合、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まるかどうかの指示である。 MCS signaling manager 735 may receive an indication of the scaling factor. In some examples, MCS signaling manager 735 may multiply an MCS value from the default set of MCS values with a scaling factor, and the MCS value for PDSCH transmission is determined based on the multiplication. In some examples, MCS scaling manager 735 may identify the code rate associated with that MCS value in the default set of MCS values. In some examples, MCS scaling manager 735 may multiply the identified code rate by the scaling factor, and the code rate associated with the default set of MCS values and scaling factor is based on that multiplication. In some examples, the MCS scaling manager 735 may receive an indication of the MCS value of the default set of MCS values, and this multiplication is performed on the indication of the MCS value of the default set of MCS values. based on In some examples, the MCS signaling manager 735 may multiply an MCS value from the default set of MCS values with a scaling factor, and the MCS value for the RRC connection request message is determined based on the multiplication. be. In some examples, MCS scaling manager 735 may multiply the identified code rate by a scaling factor, and the code rate associated with the determined MCS value for the RRC connection request message is based on that multiplication. In some cases, that MCS value in the default set of MCS values corresponds to the lowest MCS value in the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor indication is an indication of whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor indication is an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values.

代替MCSテーブルマネージャ740は、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信してもよく、PDSCH送信のためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定される。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、MCSインデックスフィールドを受信し得る。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、MCSインデックスフィールドと、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示とに基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定し得る。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示を受信し得る。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信してもよく、RRC接続要求メッセージのためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定される。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示に基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定し得る。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、MCSインデックスフィールドを受信し得る。 Alternate MCS table manager 740 may receive an indication of an MCS value in the second set of MCS values, and the MCS value for PDSCH transmission is set to that MCS in the second set of MCS values. A value is determined based on the received indication of value. In some examples, alternate MCS table manager 740 may receive an MCS index field. In some examples, the alternate MCS table manager 740 generates the second set of MCS values based on the MCS index field and an indication of whether the MCS values for the PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. can identify an index associated with . In some examples, alternate MCS table manager 740 may receive an indication that MCS values for RRC connection request messages are included in the second set of MCS values. In some examples, alternate MCS table manager 740 may receive an indication of an MCS value of the second set of MCS values, and the MCS value for the RRC connection request message is the first of the MCS values. determined based on the received indication of that MCS value in the set of 2. In some examples, the alternative MCS table manager 740 creates an index associated with the second set of MCS values based on the indication that the MCS values for the RRC connection request message are included in the second set of MCS values. can be identified. In some examples, alternate MCS table manager 740 may receive an MCS index field.

いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ740は、MCSインデックスフィールドと、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示とに基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定し得る。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示である。いくつかの場合、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示を含む。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示である。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示である。 In some examples, the alternative MCS table manager 740 generates the second set of MCS values based on the MCS index field and an indication that the MCS values for the RRC connection request message are included in the second set of MCS values. may identify an index associated with the set of . In some cases, that MCS value in the second set of MCS values indicates a code rate, modulation scheme, or a combination thereof. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is an indication that the MCS value for PDSCH transmission is included in the second set of MCS values. In some cases, the indication whether the MCS values for the PDSCH transmission are included in the default set of MCS values includes an indication that the MCS values for the PDSCH transmission are included in the second set of MCS values. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values includes at least one bit of the reserved field of the DCI message. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is an indication that the MCS value for the RRC connection request message is included in the second set of MCS values. In some cases, the indication that the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the second set of MCS values is an indication of whether the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the default set of MCS values. It is an instruction.

図8は、本開示の様々な態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス805を含むシステム800の図を示す。デバイス805は、本明細書で説明されるようなデバイス505、デバイス605、もしくはUE115の構成要素の例であり得るか、またはそれらを含み得る。デバイス805は、通信マネージャ810と、I/Oコントローラ815と、トランシーバ820と、アンテナ825と、メモリ830と、プロセッサ840とを含む、通信を送信および受信するための構成要素を含む、双方向の音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス845)を介して電子的に通信していることがある。 FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 supporting alternative MCS signaling, in accordance with various aspects of the present disclosure. Device 805 may be an example of or include a component of device 505, device 605, or UE 115 as described herein. Device 805 includes components for transmitting and receiving communications, including communication manager 810, I/O controller 815, transceiver 820, antenna 825, memory 830, and processor 840. It may contain components for voice and data communications. These components may be in electronic communication via one or more buses (eg, bus 845).

通信マネージャ810は、MCS値のデフォルトセットを特定し、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信し、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。通信マネージャ810は、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。通信マネージャ810はまた、MCS値のデフォルトセットを特定し、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。通信マネージャ810は、受信された指示に基づいてRRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを送信し得る。 Communication manager 810 receives a DCI message that identifies a default set of MCS values and includes an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. and determine an MCS value for the PDSCH transmission based on the received indication. Communication manager 810 may receive PDSCH transmissions from base stations based on a default set of MCS values and scaling factors. Communications manager 810 may also receive a RAR message that identifies a default set of MCS values and includes a scaling factor indication, the scaling factor indication indicating that the MCS value for the RRC connection request is the default set of MCS values. with an indication of whether it is included in Communication manager 810 may determine an MCS value for the RRC connection request message based on the received indication and transmit the RRC connection request message to the base station based on the default set of MCS values and scaling factors.

I/Oコントローラ815は、デバイス805のための入力信号および出力信号を管理し得る。I/Oコントローラ815はまた、デバイス805に統合されていない周辺機器を管理し得る。いくつかの場合、I/Oコントローラ815は、外部周辺機器への物理接続またはポートを表し得る。いくつかの場合、I/Oコントローラ815は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS-DOS(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録商標)、または別の知られているオペレーティングシステムなどのオペレーティングシステムを利用し得る。他の場合には、I/Oコントローラ815は、モデム、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または同様のデバイスを表し、またはそれと対話し得る。いくつかの場合、I/Oコントローラ815は、プロセッサの一部として実装され得る。いくつかのケースでは、ユーザは、I/Oコントローラ815を介して、またはI/Oコントローラ815によって制御されるハードウェア構成要素を介して、デバイス805と対話し得る。 I/O controller 815 may manage input and output signals for device 805 . I/O controller 815 may also manage peripherals not integrated into device 805 . In some cases, I/O controller 815 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I/O controller 815 is iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX ( (registered trademark), LINUX (registered trademark), or another known operating system may be utilized. In other cases, I/O controller 815 may represent or interact with a modem, keyboard, mouse, touch screen, or similar device. In some cases, I/O controller 815 may be implemented as part of the processor. In some cases, a user may interact with device 805 through I/O controller 815 or through hardware components controlled by I/O controller 815 .

トランシーバ820は、上で説明されたように1つまたは複数のアンテナ、有線リンク、またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ820は、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信し得る。トランシーバ820はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、かつアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。 Transceiver 820 may communicate bidirectionally via one or more antennas, wired links, or wireless links as described above. For example, transceiver 820 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. Transceiver 820 may also include a modem for modulating packets, providing modulated packets to an antenna for transmission, and demodulating packets received from the antenna.

いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ825を含み得る。しかしながら、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ825を有し得る。 In some cases, a wireless device may include a single antenna 825. However, in some cases, a device may have two or more antennas 825 that may be capable of transmitting or receiving multiple wireless transmissions simultaneously.

メモリ830は、RAMおよびROMを含み得る。メモリ830は、実行されると、プロセッサに本明細書で説明される様々な機能を実行させる命令を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能コード835を記憶することができる。いくつかの場合、メモリ830は、特に、周辺構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本ハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得るBIOSを含み得る。 Memory 830 may include RAM and ROM. Memory 830 can store computer-readable computer-executable code 835 that includes instructions that, when executed, cause a processor to perform various functions described herein. In some cases, memory 830 may include a BIOS, which may control basic hardware or software operations, such as interaction with peripheral components or devices, among others.

プロセッサ840は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラム可能論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ840は、メモリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモリコントローラは、プロセッサ840の中に統合され得る。プロセッサ840は、様々な機能(たとえば、代替的なMCSシグナリングをサポートする機能またはタスク)をデバイス805に実行させるために、メモリ(たとえば、メモリ830)に記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。 Processor 840 may be an intelligent hardware device (e.g., general purpose processor, DSP, CPU, microcontroller, ASIC, FPGA, programmable logic device, discrete gate or transistor logic components, discrete hardware components, or any combination thereof). ). In some cases, processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In other cases, the memory controller may be integrated within processor 840 . Processor 840 executes computer readable instructions stored in memory (eg, memory 830) to cause device 805 to perform various functions (eg, functions or tasks that support alternative MCS signaling). can be configured.

コード835は、ワイヤレス通信をサポートするための命令を含む、本開示の態様を実施するための命令を含み得る。コード835は、システムメモリまたは他のタイプのメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され得る。いくつかの場合、コード835は、プロセッサ840によって直接実行可能ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されると)本明細書で説明される機能をコンピュータに実行させることができる。 Code 835 may include instructions for implementing aspects of the present disclosure, including instructions for supporting wireless communications. Code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium, such as system memory or other types of memory. In some cases, code 835 may not be directly executable by processor 840, but may (eg, when compiled and executed) cause a computer to perform the functions described herein.

図9は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス905のブロック図900を示す。デバイス905は、本明細書で説明されるような基地局105の態様の例であり得る。デバイス905は、受信機910と、通信マネージャ915と、送信機920とを含み得る。デバイス905は、プロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。 FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Device 905 may be an example of aspects of base station 105 as described herein. Device 905 may include receiver 910 , communication manager 915 and transmitter 920 . Device 905 may also include a processor. Each of these components may be in communication with each other (eg, via one or more buses).

受信機910は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および代替的なMCSシグナリングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイス905の他の構成要素に受け渡され得る。受信機910は、図12を参照して説明されるトランシーバ1220の態様の例であり得る。受信機910は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Receiver 910 may receive information such as packets, user data, or control information associated with various information channels (eg, information regarding control channels, data channels, and alternative MCS signaling, etc.). Information may be passed to other components of device 905 . Receiver 910 may be an example of aspects of transceiver 1220 described with reference to FIG. Receiver 910 may utilize a single antenna or a set of antennas.

通信マネージャ915は、MCS値のデフォルトセットを特定し、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。通信マネージャ915は、PDSCH送信のためのMCS値を決定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。通信マネージャ915は、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信し得る。通信マネージャ915はまた、MCS値のデフォルトセットを特定し、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。通信マネージャ915は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。通信マネージャ915は、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを受信し得る。通信マネージャ915は、本明細書で説明される通信マネージャ1210の態様の例であり得る。 Communication manager 915 may identify the default set of MCS values and determine whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. Communication manager 915 may determine the MCS value for PDSCH transmission and send to the UE a DCI message containing an indication of the scaling factor, the indication of scaling factor indicating that the MCS value for PDSCH transmission is equal to the MCS value. with an indication of whether it is included in the default set of Communication manager 915 may send PDSCH transmissions to UEs based on a default set of MCS values and scaling factors. Communication manager 915 may also identify a default set of MCS values and determine whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. The communication manager 915 may determine the MCS value for the RRC connection request message and send to the UE a RAR message containing the scaling factor indication, the scaling factor indication being the MCS for the RRC connection request message. Provide an indication of whether the value is included in the default set of MCS values. Communication manager 915 may receive an RRC connection request message from the UE based on the default set of MCS values and scaling factors. Communication manager 915 may be an example of aspects of communication manager 1210 described herein.

通信マネージャ915またはその下位構成要素は、ハードウェアで実装されてもよく、プロセッサによって実行されるコード(たとえば、ソフトウェアまたはファームウェア)で実装されてもよく、またはこれらの任意の組合せで実装されてもよい。プロセッサによって実行されるコードで実装される場合、通信マネージャ915またはその様々な下位構成要素の機能は、汎用プロセッサ、DSP、特定用途向け集積回路(ASIC)、FPGAもしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本開示で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せによって実行され得る。 The communications manager 915 or its subcomponents may be implemented in hardware, in code (e.g., software or firmware) executed by a processor, or in any combination thereof. good. When implemented in code executed by a processor, the functionality of communications manager 915 or its various subcomponents may be implemented by general purpose processors, DSPs, application specific integrated circuits (ASICs), FPGAs or other programmable logic devices, discrete gates. or by transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described in this disclosure.

通信マネージャ915またはその下位構成要素は、機能の部分が1つまたは複数の物理構成要素によって異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な場所において物理的に位置し得る。いくつかの例では、通信マネージャ915またはその下位構成要素は、本開示の様々な態様による別個のおよび異なる構成要素であり得る。いくつかの例では、通信マネージャ915またはその下位構成要素は、限定はされないが、入出力(I/O)構成要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明される1つまたは複数の他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素と組み合わせられ得る。 Communications manager 915 or its subcomponents may be physically located in various locations, including distributed such that portions of functionality are implemented by one or more physical components in different physical locations. obtain. In some examples, the communications manager 915 or its subcomponents may be separate and distinct components according to various aspects of this disclosure. In some examples, the communications manager 915 or its subcomponents include, but are not limited to, input/output (I/O) components, transceivers, network servers, another computing device, one described in this disclosure. or combined with one or more other hardware components, including multiple other components or combinations thereof according to various aspects of the present disclosure.

送信機920は、デバイス905の他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機920は、トランシーバモジュールにおいて受信機910と併置され得る。たとえば、送信機920は、図12を参照して説明されるトランシーバ1220の態様の例であり得る。送信機920は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Transmitter 920 may transmit signals generated by other components of device 905 . In some examples, transmitter 920 may be collocated with receiver 910 in a transceiver module. For example, transmitter 920 may be an example of aspects of transceiver 1220 described with reference to FIG. Transmitter 920 may utilize a single antenna or a set of antennas.

図10は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス1005のブロック図1000を示す。デバイス1005は、本明細書で説明されるようなデバイス905または基地局105の態様の例であり得る。デバイス1005は、受信機1010と、通信マネージャ1015と、送信機1050とを含み得る。デバイス1005は、プロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。 FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Device 1005 may be an example of aspects of device 905 or base station 105 as described herein. Device 1005 may include receiver 1010 , communication manager 1015 and transmitter 1050 . Device 1005 may also include a processor. Each of these components may be in communication with each other (eg, via one or more buses).

受信機1010は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および代替的なMCSシグナリングに関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバイス1005の他の構成要素に受け渡され得る。受信機1010は、図12を参照して説明されるトランシーバ1220の態様の例であり得る。受信機1010は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Receiver 1010 may receive information such as packets, user data, or control information associated with various information channels (eg, information regarding control channels, data channels, and alternative MCS signaling, etc.). Information may be passed to other components of device 1005 . Receiver 1010 may be an example of aspects of transceiver 1220 described with reference to FIG. Receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of antennas.

通信マネージャ1015は、本明細書で説明されるような通信マネージャ915の態様の例であり得る。通信マネージャ1015は、MCSテーブルマネージャ1020、MCSマネージャ1025、DCIマネージャ1030、PDSCHマネージャ1035、RARマネージャ1040、およびRRC接続要求マネージャ1045を含み得る。通信マネージャ1015は、本明細書で説明される通信マネージャ1210の態様の例であり得る。 Communication manager 1015 may be an example of aspects of communication manager 915 as described herein. Communication Manager 1015 may include MCS Table Manager 1020 , MCS Manager 1025 , DCI Manager 1030 , PDSCH Manager 1035 , RAR Manager 1040 and RRC Connection Request Manager 1045 . Communication manager 1015 may be an example of aspects of communication manager 1210 described herein.

MCSテーブルマネージャ1020は、MCS値のデフォルトセットを特定し、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。MCSマネージャ1025は、PDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。DCIマネージャ1030は、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。PDSCHマネージャ1035は、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信し得る。MCSテーブルマネージャ1020は、MCS値のデフォルトセットを特定し、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。MCSマネージャ1025は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し得る。 MCS table manager 1020 may identify the default set of MCS values and determine whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. MCS manager 1025 may determine MCS values for PDSCH transmissions. DCI manager 1030 may send to the UE a DCI message that includes a scaling factor indication, the scaling factor indication indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. PDSCH manager 1035 may send PDSCH transmissions to UEs based on a default set of MCS values and scaling factors. The MCS table manager 1020 may identify the default set of MCS values and determine whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. MCS manager 1025 may determine MCS values for RRC connection request messages.

RARマネージャ1040は、UEに、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。RRC接続要求マネージャ1045は、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを受信し得る。 The RAR manager 1040 may send to the UE a RAR message containing a scaling factor indication, the scaling factor indication whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. Have instructions. RRC connection request manager 1045 may receive an RRC connection request message from the UE based on the default set of MCS values and scaling factors.

送信機1050は、デバイス1005の他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1050は、トランシーバモジュールにおいて受信機1010と併置され得る。たとえば、送信機1050は、図12を参照して説明されるトランシーバ1220の態様の例であり得る。送信機1050は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。 Transmitter 1050 may transmit signals generated by other components of device 1005 . In some examples, transmitter 1050 may be collocated with receiver 1010 in a transceiver module. For example, transmitter 1050 may be an example of aspects of transceiver 1220 described with reference to FIG. Transmitter 1050 may utilize a single antenna or a set of antennas.

図11は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする通信マネージャ1105のブロック図1100を示す。通信マネージャ1105は、本明細書で説明される通信マネージャ915、通信マネージャ1015、または通信マネージャ1210の態様の例であり得る。通信マネージャ1105は、MCSテーブルマネージャ1110、MCSマネージャ1115、DCIマネージャ1120、PDSCHマネージャ1125、RARマネージャ1130、MCSスケーリングマネージャ1135、代替MCSテーブルマネージャ1140、およびRRC接続要求マネージャ1145を含み得る。これらのモジュールの各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いと直接または間接的に通信していることがある。 FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communication manager 1105 supporting alternative MCS signaling, according to aspects of the present disclosure. Communication manager 1105 may be an example of aspects of communication manager 915, communication manager 1015, or communication manager 1210 described herein. Communication Manager 1105 may include MCS Table Manager 1110 , MCS Manager 1115 , DCI Manager 1120 , PDSCH Manager 1125 , RAR Manager 1130 , MCS Scaling Manager 1135 , Alternate MCS Table Manager 1140 and RRC Connection Request Manager 1145 . Each of these modules may be in direct or indirect communication with each other (eg, via one or more buses).

MCSテーブルマネージャ1110は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。いくつかの例では、MCSテーブルマネージャ1110は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。いくつかの例では、MCSテーブルマネージャ1110は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。いくつかの例では、MCSテーブルマネージャ1110は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。いくつかの例では、MCSテーブルマネージャ1110は、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値を特定し得る。MCSマネージャ1115は、PDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。いくつかの例では、MCSマネージャ1115は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し得る。 MCS table manager 1110 may identify a default set of MCS values. In some examples, MCS table manager 1110 may determine whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. In some examples, MCS table manager 1110 may identify a default set of MCS values. In some examples, MCS table manager 1110 may determine whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. In some examples, MCS table manager 1110 may identify certain MCS values from a default set of MCS values. MCS manager 1115 may determine MCS values for PDSCH transmissions. In some examples, MCS manager 1115 may determine the MCS value for the RRC connection request message.

DCIマネージャ1120は、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。いくつかの場合、DCIメッセージは、RA-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI、またはTC-RNTIを用いてスクランブリングされる。いくつかの場合、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示が、DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。 DCI manager 1120 may send to the UE a DCI message containing an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. In some cases, DCI messages are scrambled with RA-RNTI, SI-RNTI, P-RNTI, or TC-RNTI. In some cases, an indication of whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values includes at least one bit in the Reserved field of the DCI message. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values includes at least one bit of the reserved field of the DCI message. In some cases, an indication of whether the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the default set of MCS values includes at least one bit in the Reserved field of the DCI message.

PDSCHマネージャ1125は、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信し得る。いくつかの場合、PDSCH送信はRARメッセージを含む。いくつかの場合、PDSCH送信は、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を含む。 PDSCH manager 1125 may send PDSCH transmissions to UEs based on a default set of MCS values and scaling factors. In some cases, PDSCH transmissions include RAR messages. In some cases, the PDSCH transmission includes the second message (Msg2) in random access procedures.

RARマネージャ1130は、UEに、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。いくつかの例では、RARマネージャ1130は、UEから、ランダムアクセスプリアンブルを受信することができ、PDSCH送信はランダムアクセスプリアンブルに応答して送信される。いくつかの場合、RARメッセージは、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を含み、RRC接続要求メッセージは、ランダムアクセス手順における第3のメッセージ(Msg3)を含む。 RAR manager 1130 may send to the UE a RAR message that includes a scaling factor indication, the scaling factor indication whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values. Have instructions. In some examples, RAR manager 1130 can receive a random access preamble from the UE, and PDSCH transmissions are sent in response to the random access preamble. In some cases, the RAR message contains the second message (Msg2) in the random access procedure and the RRC connection request message contains the third message (Msg3) in the random access procedure.

いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるかどうかの指示が、RARメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを含む。RRC接続要求マネージャ1145は、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを受信し得る。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージはRARメッセージに応答したものである。 In some cases, an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the second set of MCS values includes at least one bit of the reserved field of the RAR message. RRC connection request manager 1145 may receive RRC connection request messages from the UE based on the default set of MCS values and scaling factors. In some cases, the RRC connection request message is in response to a RAR message.

MCSスケーリングマネージャ1135はスケーリング係数の指示を送信してもよく、スケーリング係数は、PDSCH送信のための決定されたMCS値およびMCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値に基づく。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ1135は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を送信し得る。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ1135は、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値を特定し得る。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ1135はスケーリング係数の指示を送信してもよく、スケーリング係数は、RRC接続要求メッセージのための決定されたMCS値およびMCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値に基づく。いくつかの例では、MCSスケーリングマネージャ1135は、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値の指示を送信し得る。いくつかの場合、スケーリング係数は、PDSCH送信のための決定されたMCS値と関連付けられるコードレートおよびMCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートに基づく。いくつかの場合、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。いくつかの場合、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示である。いくつかの場合、スケーリング係数は、RRC接続要求のための決定されたMCS値と関連付けられるコードレートおよびMCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値と関連付けられるコードレートに基づく。いくつかの場合、MCS値のデフォルトセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットの最小のMCS値に対応する。いくつかの場合、スケーリング係数の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まるかどうかの指示である。 The MCS scaling manager 1135 may send an indication of the scaling factor, which is based on the determined MCS value for the PDSCH transmission and the MCS value in the default set of MCS values. In some examples, MCS scaling manager 1135 may send an indication of its MCS value from the default set of MCS values. In some examples, MCS scaling manager 1135 may identify certain MCS values from a default set of MCS values. In some examples, the MCS scaling manager 1135 may send an indication of the scaling factor, the scaling factor being the MCS value of the determined MCS value for the RRC connection request message and the default set of MCS values. based on. In some examples, MCS scaling manager 1135 may send an indication of its MCS value from the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor is based on the code rate associated with the determined MCS value for the PDSCH transmission and the code rate associated with that MCS value in a default set of MCS values. In some cases, that MCS value in the default set of MCS values corresponds to the lowest MCS value in the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor indication is an indication of whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor is based on the code rate associated with the determined MCS value for the RRC connection request and the code rate associated with that MCS value in a default set of MCS values. In some cases, that MCS value in the default set of MCS values corresponds to the lowest MCS value in the default set of MCS values. In some cases, the scaling factor indication is an indication of whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values.

代替MCSテーブルマネージャ1140は、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を送信してもよく、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づく。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ1140は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示を送信し得る。いくつかの例では、代替MCSテーブルマネージャ1140は、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を送信してもよく、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、RRC接続要求メッセージのための決定されたMCS値に基づく。 Alternate MCS table manager 1140 may send an indication of an MCS value of the second set of MCS values, the MCS value of the second set of MCS values being the default set of MCS values and the Based on scaling factor. In some examples, alternate MCS table manager 1140 may send an indication that the MCS values for the RRC connection request message are included in the second set of MCS values. In some examples, alternate MCS table manager 1140 may send an indication of an MCS value of the second set of MCS values, and that MCS value of the second set of MCS values is Based on the determined MCS value for the RRC connection request message.

いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、MCSインデックスと、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるかどうかの指示とを含む。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示である。いくつかの場合、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示である。いくつかの場合、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示はさらに、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを示す。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値は、コードレート、変調方式、またはそれらの組合せを示す。いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示である。 In some cases, that MCS value in the second set of MCS values indicates a code rate, modulation scheme, or a combination thereof. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values includes an MCS index and an indication of whether the MCS value for PDSCH transmission is included in the second set of MCS values. include. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is an indication that the MCS value for PDSCH transmission is included in the second set of MCS values. In some cases, an indication that the MCS values for the PDSCH transmission are included in the second set of MCS values is an indication of whether the MCS values for the PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. In some cases, an indication that the MCS values for PDSCH transmission are included in the second set of MCS values further indicates an index associated with the second set of MCS values. In some cases, that MCS value in the second set of MCS values indicates a code rate, modulation scheme, or a combination thereof. In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values is an indication that the MCS value for the RRC connection request message is included in the second set of MCS values.

いくつかの場合、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の指示は、MCSインデックスと、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示とを含む。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示は、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示である。いくつかの場合、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値の第2のセットに含まれるという指示はさらに、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを示す。 In some cases, the indication of that MCS value in the second set of MCS values includes an MCS index and an indication that the MCS value for the RRC connection request message is included in the second set of MCS values. include. In some cases, the indication that the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the second set of MCS values is an indication of whether the MCS value for the RRC Connection Request message is included in the default set of MCS values. It is an instruction. In some cases, the indication that the MCS values for the RRC connection request message are included in the second set of MCS values further indicates an index associated with the second set of MCS values.

図12は、本開示の様々な態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートするデバイス1205を含むシステム1200の図を示す。デバイス1205は、本明細書で説明されるようなデバイス905、デバイス1005、もしくは基地局105の構成要素の例であり得るか、またはそれらを含み得る。デバイス1205は、通信マネージャ1210と、ネットワーク通信マネージャ1215と、トランシーバ1220と、アンテナ1225と、メモリ1230と、プロセッサ1240と、局間通信マネージャ1245とを含む、通信を送信および受信するための構成要素を含む、双方向の音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1250)を介して電子的に通信していることがある。 FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 supporting alternative MCS signaling, in accordance with various aspects of the present disclosure. Device 1205 may be an example of or include a component of device 905, device 1005, or base station 105 as described herein. Device 1205 includes components for transmitting and receiving communications, including communications manager 1210, network communications manager 1215, transceiver 1220, antenna 1225, memory 1230, processor 1240, and interoffice communications manager 1245. may include components for two-way voice and data communications, including These components may be in electronic communication via one or more buses (eg, bus 1250).

通信マネージャ1210は、MCS値のデフォルトセットを特定し、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し、PDSCH送信のためのMCS値を決定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信し、スケーリング係数の指示が、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信し得る。通信マネージャ1210はまた、MCS値のデフォルトセットを特定し、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し、RRC接続要求メッセージのためのMCS値を決定し、UEに、スケーリング係数の指示を含むRARメッセージを送信し、スケーリング係数の指示が、RRC接続要求メッセージのためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてRRC接続要求メッセージを受信し得る。 The communication manager 1210 identifies a default set of MCS values, determines whether the MCS values for PDSCH transmissions are included in the default set of MCS values, determines MCS values for PDSCH transmissions, and instructs the UE to: transmitting a DCI message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors comprising an indication of whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values, and providing the UE with the default set of MCS values and A PDSCH transmission may be sent based on the scaling factor. The communication manager 1210 also identifies a default set of MCS values, determines whether the MCS value for the RRC connection request message is included in the default set of MCS values, and determines the MCS value for the RRC connection request message. and sending to the UE a RAR message containing an indication of the scaling factor, the indication of the scaling factor comprising an indication of whether the MCS values for the RRC Connection Request message are included in the default set of MCS values, from the UE , may receive the RRC connection request message based on the default set of MCS values and the scaling factor.

ネットワーク通信マネージャ1215は、(たとえば、1つまたは複数の有線バックホールリンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信マネージャ1215は、1つまたは複数のUE115などの、クライアントデバイスのためのデータ通信の転送を管理し得る。 A network communication manager 1215 may manage communication with the core network (eg, via one or more wired backhaul links). For example, network communication manager 1215 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115 .

トランシーバ1220は、上述のように1つまたは複数のアンテナ、有線リンク、またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1220は、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信し得る。トランシーバ1220はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、かつアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。 Transceiver 1220 may communicate bidirectionally via one or more antennas, wired links, or wireless links as described above. For example, transceiver 1220 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. Transceiver 1220 may also include a modem for modulating packets, providing modulated packets to an antenna for transmission, and demodulating packets received from the antenna.

いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ1225を含み得る。しかしながら、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ1225を有し得る。 In some cases, a wireless device may include a single antenna 1225. However, in some cases, a device may have two or more antennas 1225 that may be capable of transmitting or receiving multiple wireless transmissions simultaneously.

メモリ1230は、RAM、ROM、またはこれらの組合せを含み得る。メモリ1230は、プロセッサ(たとえば、プロセッサ1240)によって実行されると、デバイスに本明細書で説明される様々な機能を実行させる命令を含む、コンピュータ可読コード1235を記憶することができる。いくつかの場合、メモリ1230は、特に、周辺構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本ハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得るBIOSを含み得る。 Memory 1230 may include RAM, ROM, or a combination thereof. Memory 1230 can store computer readable code 1235, which includes instructions that, when executed by a processor (eg, processor 1240), cause the device to perform various functions described herein. In some cases, memory 1230 may include a BIOS, which may control basic hardware or software operations, such as interaction with peripheral components or devices, among others.

プロセッサ1240は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラム可能論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ1240は、メモリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。いくつかの場合、メモリコントローラは、プロセッサ1240の中に統合され得る。プロセッサ1240は、様々な機能(たとえば、代替的なMCSシグナリングをサポートする機能またはタスク)をデバイスに実行させるために、メモリ(たとえば、メモリ1230)に記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。 Processor 1240 may be an intelligent hardware device (e.g., general purpose processor, DSP, CPU, microcontroller, ASIC, FPGA, programmable logic device, discrete gate or transistor logic components, discrete hardware components, or any combination thereof). ). In some cases, processor 1240 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some cases, memory controllers may be integrated within processor 1240 . Processor 1240 is configured to execute computer readable instructions stored in memory (eg, memory 1230) to cause the device to perform various functions (eg, functions or tasks that support alternative MCS signaling). can be

局間通信マネージャ1245は、他の基地局105との通信を管理することができ、他の基地局105と協働してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み得る。たとえば、局間通信マネージャ1245は、ビームフォーミングまたはジョイント送信などの様々な干渉緩和技法のために、UE115への送信のスケジューリングを協調させ得る。いくつかの例では、局間通信マネージャ1245は、基地局105間で通信を行うために、LTE/LTE-Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを提供し得る。 Inter-station communication manager 1245 may manage communications with other base stations 105 and may include a controller or scheduler for cooperating with other base stations 105 to control communications with UE 115 . For example, inter-station communication manager 1245 may coordinate scheduling of transmissions to UEs 115 for various interference mitigation techniques such as beamforming or joint transmission. In some examples, inter-station communication manager 1245 may provide an X2 interface within LTE/LTE-A wireless communication network technology to communicate between base stations 105 .

コード1235は、ワイヤレス通信をサポートするための命令を含む、本開示の態様を実施するための命令を含み得る。コード1235は、システムメモリまたは他のタイプのメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され得る。いくつかの場合、コード1235は、プロセッサ1240によって直接実行可能ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されると)本明細書で説明される機能をコンピュータに実行させることができる。 Code 1235 may include instructions for implementing aspects of the present disclosure, including instructions for supporting wireless communications. Code 1235 may be stored in a non-transitory computer-readable medium, such as system memory or other types of memory. In some cases, code 1235 may not be directly executable by processor 1240, but may cause a computer to perform the functions described herein (eg, when compiled and executed).

図13は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の動作は、本明細書で説明されるような、UE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1300の動作は、図5~図8を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UEは、以下で説明される機能を実行するようにUEの機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、UEは、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用して実行し得る。 FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1300 may be performed by UE 115 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1300 may be performed by a communications manager such as those described with reference to FIGS. 5-8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control functional elements of the UE to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the UE may perform aspects of the functionality described below using dedicated hardware.

1305において、UEは、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1305の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1305の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1305, the UE may identify a default set of MCS values. The operations of 1305 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1310において、UEは、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。1310の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1310の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなDCIマネージャによって実行され得る。 At 1310, the UE may receive a DCI message including a scaling factor indication at the UE, the scaling factor indication indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. The operations of 1310 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a DCI manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1315において、UEは、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。1315の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1315の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1315, the UE may determine an MCS value for PDSCH transmission based on the received indication. The operations of 1315 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by the MCS manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1320において、UEは、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。1320の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1320の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなPDSCHマネージャによって実行され得る。 At 1320, the UE may receive a PDSCH transmission from the base station based on the default set of MCS values and scaling factors. The operations of 1320 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1320 may be performed by a PDSCH manager as described with reference to FIGS. 5-8.

図14は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、本明細書で説明されるような、UE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1400の動作は、図5~図8を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UEは、以下で説明される機能を実行するようにUEの機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、UEは、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用して実行し得る。 FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1400 may be performed by UE 115 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1400 may be performed by a communications manager such as those described with reference to FIGS. 5-8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control functional elements of the UE to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the UE may perform aspects of the functionality described below using dedicated hardware.

1405において、UEは、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1405の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1405の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1405, the UE may identify a default set of MCS values. The operations of 1405 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by an MCS table manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1410において、UEは、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。1410の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1410の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなDCIマネージャによって実行され得る。 At 1410, the UE may receive a DCI message including a scaling factor indication at the UE, the scaling factor indication indicating whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Prepare. The operations of 1410 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a DCI manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1420において、UEは、MCS値のデフォルトセットのうちのあるMCS値をスケーリング係数と乗算してもよく、PDSCH送信のためのMCS値はその乗算に基づいて決定される。1420の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1420の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSスケーリングマネージャによって実行され得る。 At 1420, the UE may multiply an MCS value from the default set of MCS values with the scaling factor, and the MCS value for PDSCH transmission is determined based on the multiplication. The operations of 1420 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1420 may be performed by the MCS scaling manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1425において、UEは、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。1425の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1425の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1425, the UE may determine an MCS value for PDSCH transmission based on the received indication. The operations of 1425 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1425 may be performed by the MCS manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1430において、UEは、基地局から、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を受信し得る。1430の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1430の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなPDSCHマネージャによって実行され得る。 At 1430, the UE may receive a PDSCH transmission from the base station based on the default set of MCS values and scaling factors. The operations of 1430 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1430 may be performed by a PDSCH manager as described with reference to FIGS. 5-8.

図15は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、本明細書で説明されるような、UE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1500の動作は、図5~図8を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UEは、以下で説明される機能を実行するようにUEの機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、UEは、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用して実行し得る。 FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1500 may be performed by UE 115 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1500 may be performed by a communication manager such as those described with reference to FIGS. 5-8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control functional elements of the UE to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the UE may perform aspects of the functionality described below using dedicated hardware.

1505において、UEは、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1505の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1505の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1505, the UE may identify a default set of MCS values. The operations of 1505 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1510において、UEは、UEにおいて、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を含むDCIメッセージを受信し得る。1510の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1510の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなDCIマネージャによって実行され得る。 At 1510, the UE may receive a DCI message that includes an indication of whether MCS values for PDSCH transmissions at the UE are included in the default set of MCS values. The operations of 1510 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a DCI manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1515において、UEは、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信してもよく、PDSCH送信のためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定される。1515の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1515の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたような代替的なMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1515, the UE may receive an indication of an MCS value of the second set of MCS values, and the MCS value for PDSCH transmission is set to that MCS value of the second set of MCS values. is determined based on the received indication of The operations of 1515 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by alternative MCS table managers such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1520において、UEは、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。1520の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1520の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1520, the UE may determine an MCS value for PDSCH transmission based on the received indication. The operations of 1520 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1520 may be performed by an MCS manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1525において、UEは、基地局から、PDSCH送信のための決定されたMCS値に基づいてPDSCH送信を受信し得る。1525の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1525の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなPDSCHマネージャによって実行され得る。 At 1525, the UE may receive a PDSCH transmission from the base station based on the determined MCS value for the PDSCH transmission. The operations of 1525 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1525 may be performed by a PDSCH manager as described with reference to FIGS. 5-8.

図16は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、本明細書で説明されるような、UE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1600の動作は、図5~図8を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UEは、以下で説明される機能を実行するようにUEの機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、UEは、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用して実行し得る。 FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1600 may be performed by UE 115 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1600 may be performed by a communication manager such as those described with reference to FIGS. 5-8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control functional elements of the UE to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the UE may perform aspects of the functionality described below using dedicated hardware.

1605において、UEは、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1605の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1605の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1605, the UE may identify a default set of MCS values. The operations of 1605 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1610において、UEは、UEにおいて、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を含むDCIメッセージを受信し得る。1610の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1610の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなDCIマネージャによって実行され得る。 At 1610, the UE may receive a DCI message that includes an indication of whether MCS values for PDSCH transmissions at the UE are included in the default set of MCS values. The operations of 1610 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a DCI manager such as described with reference to FIGS. 5-8.

1615において、UEはMCSインデックスフィールドを受信し得る。1615の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1615の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたような代替的なMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1615, the UE may receive the MCS index field. The operations of 1615 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by alternative MCS table managers such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1620において、UEは、MCS値の第2のセットのうちのあるMCS値の指示を受信してもよく、PDSCH送信のためのMCS値は、MCS値の第2のセットのうちのそのMCS値の受信された指示に基づいて決定される。1620の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1620の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたような代替的なMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1620, the UE may receive an indication of an MCS value of the second set of MCS values, and the MCS value for PDSCH transmission is set to that MCS value of the second set of MCS values. is determined based on the received indication of The operations of 1620 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1620 may be performed by alternative MCS table managers such as those described with reference to FIGS.

1625において、UEは、MCSインデックスフィールドと、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示とに基づいて、MCS値の第2のセットと関連付けられるインデックスを特定し得る。1625の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1625の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたような代替的なMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1625, the UE identifies an index associated with the second set of MCS values based on the MCS index field and an indication of whether the MCS values for the PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. obtain. The operations of 1625 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1625 may be performed by alternative MCS table managers such as those described with reference to FIGS.

1630において、UEは、受信された指示に基づいてPDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。1630の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1630の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1630, the UE may determine an MCS value for PDSCH transmission based on the received indication. The operations of 1630 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1630 may be performed by an MCS manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1635において、UEは、基地局から、PDSCH送信のための決定されたMCS値に基づいてPDSCH送信を受信し得る。1635の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1635の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなPDSCHマネージャによって実行され得る。 At 1635, the UE may receive a PDSCH transmission from the base station based on the determined MCS value for the PDSCH transmission. The operations of 1635 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1635 may be performed by a PDSCH manager as described with reference to FIGS. 5-8.

図17は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1700を示すフローチャートを示す。方法1700の動作は、本明細書で説明されるような、UE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1700の動作は、図5~図8を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UEは、以下で説明される機能を実行するようにUEの機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、UEは、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用して実行し得る。 FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1700 may be performed by UE 115 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1700 may be performed by a communications manager such as those described with reference to FIGS. 5-8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control functional elements of the UE to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the UE may perform aspects of the functionality described below using dedicated hardware.

1705において、UEは、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1705の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1705の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1705, the UE may identify a default set of MCS values. The operations of 1705 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1710において、UEは、UEにおいて、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを受信してもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。1710の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1710の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなRARマネージャによって実行され得る。 At 1710, the UE may receive a downlink message including a scaling factor indication at the UE, the scaling factor indication indicating whether MCS values for uplink transmission are included in the default set of MCS values. Provide instructions for The operations of 1710 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a RAR manager such as those described with reference to FIGS. 5-8.

1715において、UEは、受信された指示に基づいてアップリンク送信のためのMCS値を決定し得る。1715の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1715の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1715, the UE may determine MCS values for uplink transmissions based on the received indication. The operations of 1715 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by the MCS manager as described with reference to FIGS. 5-8.

1720において、UEは、基地局に、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を送信し得る。1720の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1720の動作の態様は、図5~図8を参照して説明されたようなRRC接続要求マネージャによって実行され得る。 At 1720, the UE may send an uplink transmission to the base station based on the default set of MCS values and the scaling factor. The operations of 1720 may be performed according to methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1720 may be performed by the RRC connection request manager as described with reference to FIGS. 5-8.

図18は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1800を示すフローチャートを示す。方法1800の動作は、本明細書で説明されるような、基地局105またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1800の動作は、図9~図12を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、基地局は、以下で説明される機能を実行するように基地局の機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。 FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1800 may be performed by base station 105 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1800 may be performed by a communications manager such as those described with reference to FIGS. 9-12. In some examples, a base station may execute a set of instructions for controlling functional elements of the base station to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the base station may use dedicated hardware to perform aspects of the functionality described below.

1805において、基地局は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1805の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1805の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1805, the base station may identify a default set of MCS values. The operations of 1805 may be performed according to the methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1810において、基地局は、PDSCH送信のためのMCS値を決定し得る。1810の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1810の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1810, the base station may determine MCS values for PDSCH transmissions. The operations of 1810 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by an MCS manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1815において、基地局は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。1815の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1815の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1815, the base station may determine whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. The operations of 1815 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1820において、基地局は、UEに、スケーリング係数の指示を含むDCIメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、PDSCH送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。1820の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1820の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなDCIマネージャによって実行され得る。 At 1820, the base station may send to the UE a DCI message including a scaling factor indication, the scaling factor indication whether the MCS values for PDSCH transmission are included in the default set of MCS values. Have instructions. The operations of 1820 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a DCI manager such as described with reference to FIGS. 9-12.

1825において、基地局は、UEに、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてPDSCH送信を送信し得る。1825の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1825の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなPDSCHマネージャによって実行され得る。 At 1825, the base station may send a PDSCH transmission to the UE based on the default set of MCS values and scaling factors. The operations of 1825 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1825 may be performed by a PDSCH manager as described with reference to FIGS. 9-12.

図19は、本開示の態様による、代替的なMCSシグナリングをサポートする方法1900を示すフローチャートを示す。方法1900の動作は、本明細書で説明されるような、基地局105またはその構成要素によって実施され得る。たとえば、方法1900の動作は、図9~図12を参照して説明されたような通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、基地局は、以下で説明される機能を実行するように基地局の機能要素を制御するための命令のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。 FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 of supporting alternative MCS signaling, according to aspects of this disclosure. The operations of method 1900 may be performed by base station 105 or components thereof as described herein. For example, the operations of method 1900 may be performed by a communications manager such as those described with reference to FIGS. 9-12. In some examples, a base station may execute a set of instructions for controlling functional elements of the base station to perform the functions described below. Additionally or alternatively, the base station may use dedicated hardware to perform aspects of the functionality described below.

1905において、基地局は、MCS値のデフォルトセットを特定し得る。1905の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1905の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1905, the base station may identify a default set of MCS values. The operations of 1905 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1910において、基地局は、アップリンク送信のためのMCS値を決定し得る。1910の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1910の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSマネージャによって実行され得る。 At 1910, the base station may determine MCS values for uplink transmissions. The operations of 1910 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by an MCS manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1915において、基地局は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかを決定し得る。1915の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1915の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなMCSテーブルマネージャによって実行され得る。 At 1915, the base station may determine whether the MCS values for uplink transmission are included in the default set of MCS values. The operations of 1915 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by the MCS table manager as described with reference to FIGS. 9-12.

1920において、基地局は、UEに、スケーリング係数の指示を含むダウンリンクメッセージを送信してもよく、スケーリング係数の指示は、アップリンク送信のためのMCS値がMCS値のデフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える。1920の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1920の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなRARマネージャによって実行され得る。 At 1920, the base station may send to the UE a downlink message including an indication of scaling factors, the indication of scaling factors indicating whether MCS values for uplink transmission are included in the default set of MCS values. Have instructions on what to do. The acts of 1920 may be performed according to methods described herein. In some examples, aspects of the operations of 1920 may be performed by a RAR manager such as those described with reference to FIGS. 9-12.

1925において、基地局は、UEから、MCS値のデフォルトセットおよびスケーリング係数に基づいてアップリンク送信を受信し得る。1925の動作は、本明細書で説明される方法に従って実行され得る。いくつかの例では、1925の動作の態様は、図9~図12を参照して説明されたようなRRC接続要求マネージャによって実行され得る。 At 1925, the base station may receive uplink transmissions from the UE based on the default set of MCS values and scaling factors. The operations of 1925 may be performed according to the methods described herein. In some examples, the operational aspects of 1925 may be performed by the RRC connection request manager as described with reference to FIGS. 9-12.

上で説明された方法は可能な実装形態を説明すること、動作およびステップは再構成されるかまたは他の方法で修正されてもよいこと、他の実装形態が可能であることに留意されたい。さらに、方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。 Note that the methods described above illustrate possible implementations, that the acts and steps may be rearranged or otherwise modified, and that other implementations are possible. . Additionally, aspects from two or more of the methods may be combined.

本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。CDMAシステムは、CDMA2000、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)などの無線技術を実装してもよく、CDMA2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。IS-2000 Releaseは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれ得る。IS-856(TIA-856)は、一般に、CDMA2000 1xEV-DO、High Rate Packet Data(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM)などの無線技術を実装し得る。 The techniques described herein can be used for code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single carrier frequency It may be used for various wireless communication systems, such as division multiple access (SC-FDMA) systems, and other systems. A CDMA system may implement a radio technology such as CDMA2000, Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), which covers IS-2000, IS-95 and IS-856 standards. The IS-2000 Release may generally be called CDMA2000 1X, 1X, and so on. IS-856 (TIA-856) is commonly called CDMA2000 1xEV-DO, High Rate Packet Data (HRPD), and so on. UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA®) and other variants of CDMA. A TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM).

OFDMAシステムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved UTRA(E-UTRA)、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)の一部である。LTE、LTE-A、およびLTE-A Proは、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用されてもよい。LTE、LTE-A、LTE-A Pro、またはNRシステムの態様が、例として説明されることがあり、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、またはNR用語が、説明の大部分において使用されることがあるが、本明細書で説明される技法は、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、またはNRの適用例以外に適用可能である。 OFDMA systems are wireless such as Ultra Mobile Broadband (UMB), Evolved UTRA (E-UTRA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM technology can be implemented. UTRA and E-UTRA are part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE, LTE-A and LTE-A Pro are releases of UMTS that use E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR and GSM are described in documents from an organization named "3rd Generation Partnership Project" (3GPP). CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization named "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2). The techniques described herein may be used for the systems and radio technologies mentioned above as well as other systems and radio technologies. Aspects of LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR systems may be described as examples, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology is used in much of the description. However, the techniques described herein are applicable to non-LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR applications.

マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にすることができる。スモールセルは、マクロセルと比較して低電力の基地局105と関連付けられることがあり、スモールセルは、マクロセルと同じまたはマクロセルとは異なる(たとえば、免許、免許不要など)周波数帯域において動作することがある。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーすることができ、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にすることができる。フェムトセルも、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連付けを有するUE115(たとえば、限定加入者グループ(CSG)中のUE115、自宅内のユーザのためのUE115など)による制限付きアクセスを提供することができる。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれ得る。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数(たとえば、2つ、3つ、4つなど)のセルをサポートすることができ、1つまたは複数のコンポーネントキャリアを使用する通信もサポートすることができる。 A macrocell typically covers a relatively large geographic area (eg, several kilometers in radius) and can allow unrestricted access by UEs 115 that subscribe to a network provider's service. A small cell may be associated with a lower power base station 105 compared to a macro cell, and the small cell may operate in the same or a different (eg, licensed, unlicensed, etc.) frequency band as the macro cell. be. Small cells may include picocells, femtocells, and microcells, according to various examples. A pico cell, for example, may cover a small geographic area and allow unrestricted access by UEs 115 that subscribe to the network provider's service. A femtocell may also cover a small geographic area (eg, home) and has an association with the femtocell (eg, UEs 115 in a closed subscriber group (CSG), UEs 115 for users within the home). etc.) can provide limited access. An eNB for a macro cell may be referred to as a macro eNB. An eNB for a small cell may be called a small cell eNB, a pico eNB, a femto eNB, or a home eNB. An eNB may support one or more (eg, two, three, four, etc.) cells and may also support communication using one or more component carriers.

本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システム100は、同期動作または非同期動作をサポートすることができる。同期動作の場合、基地局105は、同様のフレームタイミングを有することがあり、異なる基地局105からの送信は、時間的にほぼ整合されることがある。非同期動作の場合、基地局105は、異なるフレームタイミングを有することがあり、異なる基地局105からの送信は、時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動作のいずれかに使用され得る。 One or more wireless communication systems 100 described herein may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, base stations 105 may have similar frame timing and transmissions from different base stations 105 may be substantially aligned in time. For asynchronous operation, base stations 105 may have different frame timings and transmissions from different base stations 105 may not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operation.

本明細書で説明される情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。 Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referred to throughout the above description may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or optical particles, or any of these. It can be represented by a combination.

本明細書の本開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)としても実装され得る。 The various exemplary blocks and modules described in relation to the disclosure herein may be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs) or other programmable It may be implemented or performed using logic devices (PLDs), discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but, in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration). can be implemented.

本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶され、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上で説明された機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々な場所に物理的に位置し得る。 The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above can be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various locations, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され、汎用コンピュータもしくは専用コンピュータまたは汎用プロセッサもしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体を含み得る。また、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)、およびBlue-rayディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。 Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. Non-transitory storage media may be any available media that can be accessed by a general purpose or special purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer readable media may include random access memory (RAM), read only memory (ROM), electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), flash memory, compact disc (CD) ROM or any other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage device or used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures, general or special purpose computer or processor may include any other non-transitory medium that can be accessed by Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, Software transmitted from a website, server, or other remote source using coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave. coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of medium. As used herein, disk and disc refer to CD, Laserdisc, optical disc, digital versatile disc (DVD), floppy disk ), and Blue-ray discs, which usually reproduce data magnetically, and discs reproduce data optically with a laser. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media.

特許請求の範囲内を含めて本明細書で使用される項目のリスト(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」または「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目のリスト)において使用される「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つのリストが、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような、包括的リストを示す。また、本明細書で使用する「に基づいて」という句は、条件の閉集合を指すものと解釈されるべきではない。たとえば、「条件Aに基づいて」として説明される例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aと条件Bの両方に基づいてよい。言い換えれば、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、「に少なくとも一部基づいて」という句と同様に解釈されるべきである。 used in a list of items used herein, including in a claim (e.g., a list of items ending with a phrase such as "at least one of" or "one or more of") "or" is defined as, for example, a list of at least one of A, B, or C to mean A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) a comprehensive list. Also, the phrase "based on" as used herein should not be construed as referring to a closed set of conditions. For example, an exemplary step described as "based on condition A" may be based on both condition A and condition B without departing from the scope of this disclosure. In other words, the phrase "based on" as used herein is to be interpreted similarly to the phrase "based at least in part on."

添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後、ダッシュと、同様のコンポーネントを区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書で使用される場合、説明は、第2の参照ラベル、または他の後続の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちのいずれにも適用可能である。 In the accompanying figures, similar components or features may have the same reference label. Additionally, various components of the same type may be distinguished by following the reference label with a dash and a second label that distinguishes similar components. When only the first reference label is used herein, the description is of a similar component with the same first reference label, regardless of the second reference label, or any other subsequent reference label. It is applicable to both.

添付の図面に関して本明細書に記載した説明は、例示的な構成を説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書で使用する「例示的」という用語は、「例、事例、または例示として働くこと」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味するものではない。発明を実施するための形態は、説明した技法の理解をもたらすための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしで実践されてもよい。いくつかの事例では、説明された例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形式で示される。 The description set forth herein with respect to the accompanying drawings describes example configurations and does not represent all examples that may be implemented or that fall within the scope of the claims. As used herein, the term "exemplary" means "serving as an example, instance, or illustration" and does not mean "preferred" or "advantaged over other examples." The detailed description includes specific details to provide an understanding of the described techniques. However, these techniques may be practiced without these specific details. In some instances, well-known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするように与えられる。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されず、本明細書で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。 The description herein is provided to enable any person skilled in the art to make or use the disclosure. Various modifications to this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of this disclosure. Accordingly, the present disclosure is not to be limited to the examples and designs described herein, but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

105 基地局
110 地理的カバレッジエリア
115 UE
125 通信リンク
130 コアネットワーク
132 バックホールリンク
134 バックホールリンク
205 ダウンリンク送信
210 ヘッダ
215 MCSフィールド
220 予備フィールド
225 ダウンリンクビーム
230 アップリンクビーム
505 デバイス
510 受信機
515 通信マネージャ
520 送信機
605 デバイス
610 受信機
615 通信マネージャ
620 MCSテーブルマネージャ
625 DCIマネージャ
630 MCSマネージャ
635 PDSCHマネージャ
640 RARマネージャ
645 RRC接続要求マネージャ
650 送信機
705 通信マネージャ
710 MCSテーブルマネージャ
715 DCIマネージャ
720 MCSマネージャ
725 PDSCHマネージャ
730 ランダムアクセスプリアンブルマネージャ
735 MCSスケーリングマネージャ
740 代替的なMCSテーブルマネージャ
745 RARマネージャ
750 RRC接続要求マネージャ
805 デバイス
810 通信マネージャ
815 I/Oコントローラ
820 トランシーバ
825 アンテナ
830 メモリ
835 コード
840 プロセッサ
845 バス
905 デバイス
910 受信機
915 通信マネージャ
920 送信機
1005 デバイス
1010 受信機
1015 通信マネージャ
1020 MCSテーブルマネージャ
1025 MCSマネージャ
1030 DCIマネージャ
1035 PDSCHマネージャ
1040 RARマネージャ
1045 RRC接続要求マネージャ
1050 送信機
1105 通信マネージャ
1110 MCSテーブルマネージャ
1115 MCSマネージャ
1120 DCIマネージャ
1125 PDSCHマネージャ
1130 RARマネージャ
1135 MCSスケーリングマネージャ
1140 代替的なMCSテーブルマネージャ
1145 RRC接続要求マネージャ
1210 通信マネージャ
1215 ネットワーク通信マネージャ
1220 トランシーバ
1225 アンテナ
1230 メモリ
1235 コード
1240 プロセッサ
1245 局間通信マネージャ
1250 バス
105 base stations
110 Geographic Coverage Area
115 UE
125 communication links
130 core network
132 Backhaul Link
134 Backhaul Link
205 Downlink transmission
210 header
215 MCS field
220 Spare Field
225 downlink beam
230 uplink beam
505 devices
510 receiver
515 Communications Manager
520 Transmitter
605 devices
610 Receiver
615 Communications Manager
620 MCS table manager
625 DCI Manager
630 MCS Manager
635 PDSCH Manager
640 RAR Manager
645 RRC Connection Request Manager
650 Transmitter
705 Communication Manager
710 MCS Table Manager
715 DCI Manager
720 MCS Manager
725 PDSCH Manager
730 Random Access Preamble Manager
735 MCS Scaling Manager
740 Alternative MCS Table Manager
745 RAR Manager
750 RRC Connection Request Manager
805 devices
810 Communication Manager
815 I/O Controller
820 Transceiver
825 antenna
830 memory
835 code
840 processor
845 bus
905 devices
910 receiver
915 Communications Manager
920 Transmitter
1005 devices
1010 receiver
1015 Communications Manager
1020 MCS Table Manager
1025 MCS Manager
1030 DCI Manager
1035 PDSCH Manager
1040 RAR Manager
1045 RRC Connection Request Manager
1050 Transmitter
1105 Communication Manager
1110 MCS Table Manager
1115 MCS Manager
1120 DCI Manager
1125 PDSCH Manager
1130 RAR Manager
1135 MCS Scaling Manager
1140 Alternative MCS Table Manager
1145 RRC Connection Request Manager
1210 Communication Manager
1215 Network Communication Manager
1220 transceiver
1225 Antenna
1230 memory
1235 code
1240 processor
1245 Inter-station communication manager
1250 bus

Claims (16)

ワイヤレス通信のための方法であって、
変調コーディング方式(MCS)値のデフォルトセットを特定するステップと、
ユーザ機器(UE)において、スケーリング係数の指示を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するステップであって、前記スケーリング係数の指示が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のためのMCS値がMCS値の前記デフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、ステップと、
前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれないことを前記スケーリング係数の前記指示が示す場合、MCS値の前記デフォルトセットのうちのあるMCS値と前記スケーリング係数を乗算することに少なくとも一部基づいて、前記PDSCH送信のための前記MCS値を決定するステップであって、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれるMCS値より低いステップと、
基地局から、前記PDSCH送信のための前記MCS値に少なくとも一部基づいて前記PDSCH送信を受信するステップと、を備える、方法。
A method for wireless communication, comprising:
identifying a default set of modulation coding scheme (MCS) values;
receiving, in a user equipment (UE), a downlink control information (DCI) message comprising an indication of a scaling factor, said scaling factor indication being an MCS value for physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; is included in said default set of MCS values;
If the indication of the scaling factor indicates that the MCS value for the PDSCH transmission is not included in the default set of MCS values, an MCS value of the default set of MCS values and the scaling factor are selected. determining the MCS value for the PDSCH transmission based at least in part on multiplying, wherein the MCS value for the PDSCH transmission is greater than the MCS values included in the default set of MCS values; low steps and
receiving from a base station the PDSCH transmission based at least in part on the MCS value for the PDSCH transmission.
前記PDSCH送信が、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを備える、請求項1に記載の方法。 2. The method of claim 1, wherein the PDSCH transmission comprises a random access response (RAR) message. 前記基地局に、ランダムアクセスプリアンブルを送信するステップであって、前記RARメッセージが前記ランダムアクセスプリアンブルに応答したものである、ステップをさらに備える、請求項2に記載の方法。 3. The method of claim 2, further comprising transmitting a random access preamble to the base station, wherein the RAR message is in response to the random access preamble. 前記RARメッセージが、ランダムアクセス手順における第2のメッセージ(Msg2)を備える、請求項2に記載の方法。 3. The method of claim 2, wherein said RAR message comprises a second message (Msg2) in a random access procedure. 前記DCIメッセージが、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI-RNTI)、ページング無線ネットワーク一時識別子(P-RNTI)、または一時セル無線ネットワーク一時識別子(TC-RNTI)を用いてスクランブリングされる、請求項1に記載の方法。 If the DCI message is a Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), a System Information Radio Network Temporary Identifier (SI-RNTI), a Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI), or a Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (TC- RNTI) is used to scramble. MCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値を前記スケーリング係数と乗算するステップがさらに、
MCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値と関連付けられるコードレートを特定するステップと、
前記特定されたコードレートを前記スケーリング係数と乗算するステップであって、前記PDSCH送信のための前記決定されたMCS値と関連付けられるコードレートが前記乗算に少なくとも一部基づく、ステップとを備える、請求項1に記載の方法。
multiplying the MCS value of the default set of MCS values by the scaling factor, further comprising:
identifying a code rate associated with the MCS value of the default set of MCS values;
multiplying the identified code rate by the scaling factor, wherein the code rate associated with the determined MCS value for the PDSCH transmission is based at least in part on the multiplication. The method of paragraph 1.
MCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値の指示を受信するステップであって、前記乗算が、MCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値の前記指示に少なくとも一部基づくステップ、をさらに備える、請求項1に記載の方法。 further receiving an indication of the MCS value of the default set of MCS values, wherein the multiplication is based at least in part on the indication of the MCS value of the default set of MCS values. 2. The method of claim 1, comprising: MCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットのうちの最小のMCS値に対応する、請求項1に記載の方法。 2. The method of claim 1, wherein the MCS value of the default set of MCS values corresponds to the lowest MCS value of the default set of MCS values. 前記PDSCH送信のための前記MCS値がMCS値の前記デフォルトセットに含まれるかどうかの前記指示が、前記DCIメッセージの予備フィールドの少なくとも1ビットを備える、請求項1に記載の方法。 2. The method of claim 1, wherein the indication of whether the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values comprises at least one bit of a reserved field of the DCI message. ワイヤレス通信のための方法であって、
変調コーディング方式(MCS)値のデフォルトセットを特定するステップと、
ユーザ機器(UE)に、スケーリング係数の指示を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信するステップであって、前記スケーリング係数の前記指示が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のためのMCS値がMCS値の前記デフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれないことを前記スケーリング係数の前記指示が示す場合、前記スケーリング係数が、前記PDSCH送信のための前記MCSと、MCS値の前記デフォルトセットのうちのあるMCS値との比率に基づき、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれるMCS値より低いステップと、
前記UEに、前記PDSCH送信のための前記MCS値に少なくとも一部基づいて前記PDSCH送信を送信するステップとを備える、方法。
A method for wireless communication, comprising:
identifying a default set of modulation coding scheme (MCS) values;
transmitting to a user equipment (UE) a downlink control information (DCI) message comprising an indication of scaling factors, said indication of scaling factors being an MCS for physical downlink shared channel (PDSCH) transmission an indication of whether a value is included in the default set of MCS values, wherein the indication of the scaling factor indicates that the MCS value for the PDSCH transmission is not included in the default set of MCS values; , the scaling factor is based on the ratio of the MCS value for the PDSCH transmission to an MCS value in the default set of MCS values, and the MCS value for the PDSCH transmission is based on the MCS value of the steps lower than the MCS values included in the default set;
transmitting to the UE the PDSCH transmission based at least in part on the MCS value for the PDSCH transmission.
前記PDSCH送信が、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを備える、請求項10に記載の方法。 11. The method of claim 10, wherein said PDSCH transmission comprises a random access response (RAR) message. 前記スケーリング係数が、前記PDSCH送信のための前記MCS値と関連付けられるコードレートの前記比率およびMCS値の前記デフォルトセットのうちの前記MCS値と関連付けられるコードレートに少なくとも一部基づく、請求項10に記載の方法。 11. The scaling factor of claim 10, wherein the scaling factor is based at least in part on the ratio of code rates associated with the MCS values for the PDSCH transmission and code rates associated with the MCS values in the default set of MCS values. described method. ワイヤレス通信のための装置であって、
変調コーディング方式(MCS)値のデフォルトセットを特定するための手段と、
ユーザ機器(UE)において、スケーリング係数の指示を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するための手段であって、前記スケーリング係数の指示が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のためのMCS値がMCS値の前記デフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備える、手段と、
前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれないことを前記スケーリング係数の前記指示が示す場合、MCS値の前記デフォルトセットのうちのあるMCS値と前記スケーリング係数を乗算することに少なくとも一部基づいて、前記PDSCH送信のための前記MCS値を決定するための手段であって、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれるMCS値より低い手段と、
基地局から、前記PDSCH送信のための前記MCS値に少なくとも一部基づいて前記PDSCH送信を受信するための手段とを備える、装置。
An apparatus for wireless communication, comprising:
means for identifying a default set of modulation coding scheme (MCS) values;
At a user equipment (UE), means for receiving a downlink control information (DCI) message comprising an indication of a scaling factor, said scaling factor indication for a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission. means for indicating whether an MCS value is included in said default set of MCS values;
If the indication of the scaling factor indicates that the MCS value for the PDSCH transmission is not included in the default set of MCS values, an MCS value of the default set of MCS values and the scaling factor are selected. means for determining the MCS value for the PDSCH transmission based at least in part on multiplying, wherein the MCS value for the PDSCH transmission is included in the default set of MCS values. means lower than the value;
means for receiving from a base station the PDSCH transmission based at least in part on the MCS value for the PDSCH transmission.
ワイヤレス通信のための装置であって、
変調コーディング方式(MCS)値のデフォルトセットを特定するための手段と、
ユーザ機器(UE)に、スケーリング係数の指示を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信するための手段であって、前記スケーリング係数の指示が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のためのMCS値がMCS値の前記デフォルトセットに含まれるかどうかの指示を備え、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれないことを前記スケーリング係数の前記指示が示す場合、前記スケーリング係数が、前記PDSCH送信のための前記MCS値と、MCS値の前記デフォルトセットのうちのあるMCS値との比率に基づき、前記PDSCH送信のための前記MCS値が、MCS値の前記デフォルトセットに含まれるMCS値より低い手段と、
前記UEに、前記PDSCH送信のための前記MCS値に少なくとも一部基づいて前記PDSCH送信を送信するための手段とを備える、装置。
An apparatus for wireless communication, comprising:
means for identifying a default set of modulation coding scheme (MCS) values;
Means for transmitting to a user equipment (UE) a downlink control information (DCI) message comprising an indication of a scaling factor, said scaling factor indication for a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission. an indication of whether an MCS value is included in the default set of MCS values, wherein the indication of the scaling factor indicates that the MCS value for the PDSCH transmission is not included in the default set of MCS values. the scaling factor is based on the ratio of the MCS value for the PDSCH transmission to an MCS value in the default set of MCS values, and the MCS value for the PDSCH transmission is less than the MCS value. means lower than the MCS values included in the default set;
means for the UE to transmit the PDSCH transmission based at least in part on the MCS value for the PDSCH transmission.
ワイヤレス通信装置のプロセッサによって実行される時に、前記ワイヤレス通信装置に請求項1から9のうちのいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータ実行可能な命令を含む、コンピュータ可読記憶媒体。 A computer-readable storage medium comprising computer-executable instructions that, when executed by a processor of a wireless communication device, cause the wireless communication device to perform the method of any one of claims 1 to 9 . ワイヤレス通信装置のプロセッサによって実行される時に、前記ワイヤレス通信装置に請求項10から12のうちのいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータ実行可能な命令を含む、コンピュータ可読記憶媒体。A computer-readable storage medium comprising computer-executable instructions that, when executed by a processor of a wireless communication device, cause the wireless communication device to perform the method of any one of claims 10-12.
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